EP3105381A1 - Armatur mit einem schwenkauslauf - Google Patents

Armatur mit einem schwenkauslauf

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Publication number
EP3105381A1
EP3105381A1 EP15704462.9A EP15704462A EP3105381A1 EP 3105381 A1 EP3105381 A1 EP 3105381A1 EP 15704462 A EP15704462 A EP 15704462A EP 3105381 A1 EP3105381 A1 EP 3105381A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
adapter
housing
insert
fitting
water
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
EP15704462.9A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP3105381B1 (de
Inventor
Hans Dieter Keiter
Matthias SCHLÜTER
Martin Weiss
Michael Pehl
Günter Faust
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Grohe AG
Original Assignee
Grohe AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Grohe AG filed Critical Grohe AG
Publication of EP3105381A1 publication Critical patent/EP3105381A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3105381B1 publication Critical patent/EP3105381B1/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03CDOMESTIC PLUMBING INSTALLATIONS FOR FRESH WATER OR WASTE WATER; SINKS
    • E03C1/00Domestic plumbing installations for fresh water or waste water; Sinks
    • E03C1/02Plumbing installations for fresh water
    • E03C1/04Water-basin installations specially adapted to wash-basins or baths
    • E03C1/0404Constructional or functional features of the spout

Definitions

  • the invention relates to a fitting with a swivel spout according to the preamble of claim 1.
  • the outer fitting housing can be pivotally mounted on a radially inner, pivot-fixed housing insert.
  • a single-lever mixing cartridge is integrated with the operating lever, the temperature and / or amount of effluent mixed water is adjustable.
  • An adapter is integrated into the housing insert for easy connection of the cold and hot water pipes to the mixing cartridge. On the input side of the adapter, the cold and hot water pipes are connected. On its output side, the adapter is in connection with the mixing cartridge.
  • the adapter has a flow passage, which connects the mixing cartridge fluidly with a guided to the water outlet mixing water pipe.
  • the mixed-water flow passage in the adapter is an annular space running around the housing axis with a radially open flow area which is fluidically connected to a mixed water line leading to the water outlet.
  • the cold and hot water channels of the adapter extend in the axial direction through the mixed water annulus. This means that the adapter-side cold and hot water channels are lapped by the outflowing mixed water.
  • a mixed water guide through the adapter of the annular space in the axial direction is sealed at the top and bottom, each with a ring seal against the inner wall of the valve body.
  • the two ring seals are circumferentially positioned between the adapter outer circumference and the inner circumference of the fitting housing and therefore designed with a correspondingly large sealing diameter. This results in a pivoting operation comparatively large friction between the rotating valve body and the pivot-fixed housing insert, which may possibly limit the ease of use.
  • the impermeable seal can be carried out only with increased assembly-technical effort and material costs.
  • the object of the invention is to provide a low-cost sanitary fitting in which the waterway is separated from the metal of the fitting housing, whereby instead of brass, a cheaper zinc die-casting is used.
  • another object is to simplify the assembly and manufacture of the valve body, specifically using a low cost zinc injection molding process.
  • a fitting should be provided with a swivel spout, in which the effort for sealing is reduced in a simple manner.
  • the mixing water line adjoining the adapter-side mixing water flow passage in the flow direction is formed by at least one line element, in particular by a deflection insert.
  • the valve has at least one pivot bearing point on which the line element is pivotally mounted, in particular coaxially with the housing axis. Due to the pivotal mounting, the line element of the mixed water line can follow swivel actuations of the valve body smoothly, without being exposed to excessively large mechanical continuous loads. The life suitability of the valve is thus considerably increased.
  • the housing axis is to be understood in the present application, a pivot axis about which the valve body is rotatable in a user-side pivoting operation.
  • the surface of the housing axis is to be understood as meaning a surface normal which passes through the center of gravity of a cross-sectional area through the valve.
  • a hollow-cylindrical fitting housing whose central axis forms the housing axis.
  • One of the pivot bearing points of the deflecting insert may preferably be formed directly on the pivot-resistant adapter.
  • a further bearing point may be formed on a housing insert which is separate from the adapter.
  • the diverter insert may be liquid-tightly coupled to the inlet outlet opening with an inlet-side channel section and having an outlet-side channel section, to which, for example, a tubular water line can be connected, which is guided to the water outlet opening.
  • the inlet-side channel portion of the deflection insert in dual function at the same time the top mentioned adapter-side pivot bearing point form.
  • the inlet-side channel portion is preferably coaxial with the housing axis in a liquid-tight plug-in connection with the mixed water nozzle of the adapter, wherein the connector is designed to allow a pivoting movement of the deflecting insert.
  • the deflecting insert can have a bearing contour, that is to say, for example, a bearing journal, on its side which is axially opposite the inlet-side channel section. This can be pivotally mounted with movement play in a corresponding mating contour of a housing insert.
  • the deflection insert can be pivotally supported parallel to the axis or coaxial to the housing axis: A with respect to the housing axis axially parallel, that is eccentric pivot bearing of Umlenkmbies leads in a Armatur- pivoting actuation compensating movements between the deflecting insert and the valve body in the radial direction. This causes mechanical loads of the deflection insert.
  • a coaxial that is centric storage of Umlenkmbies preferred, whereby such compensatory movements are eliminated.
  • the adapter-side mixing water flow passage may be formed no more than a radially outwardly open annular space which can be sealed only with high assembly effort, but rather as a mixed water channel having an open outlet opening in the axial direction.
  • the downstream pivotally mounted conduit element of the mixed water line can be connected to the mixing water outlet opening of the adapter with a sealing diameter that is much smaller than that of the prior art.
  • the adapter may have a mixed water connection which delimits the outlet opening which is open in the axial direction. Furthermore, the adapter may have a cold water channel and a hot water channel, the cold and Connect hot water pipes to the valve body. The cold and hot water channels of the adapter can be limited by cold and hot water connection.
  • the hot and cold water pipe can be arranged axially parallel to the mixing water pipe.
  • the hot and cold water nozzles can preferably be arranged eccentrically to the housing axis, while the mixed water nozzle are arranged centrally to the housing axis.
  • the protruding from a main body of the adapter hot, cold and mixed water nozzles are preferably space-saving at one, the cold and hot water lines facing front side of the adapter arranged.
  • a water hose can connect to the deflection insert in the direction of flow.
  • the water hose can be continuously guided by the deflection insert to the outlet side jet former of the water outlet. In this way, the mixed water flowing out from the mixing cartridge can be guided without contact with respect to an inner wall of the fitting housing up to the water outlet opening.
  • the use of such a mixed water line the use of brass as a material for the valve body is no longer required, but is the use of a more cost-zinc armature housing possible.
  • the conduit element according to the invention can also have a driver, by means of which the conduit element can be coupled in motion with the fitting housing in the pivoting direction.
  • a driver by means of which the conduit element can be coupled in motion with the fitting housing in the pivoting direction.
  • the line element that is, the deflection insert
  • the adapter can be arranged together with the mixing cartridge in a housing insert. This is swivel-mounted in the installation position within the valve body.
  • the housing insert can be designed as a hollow cylinder, the hollow profile of which defines a bottom of the insert on the bottom side and has an upwardly open end face, through which the adapter insert and the valve member can be inserted during assembly.
  • the housing insert thus forms a stable support base for the valve member, the adapter and the deflection insert.
  • the insert bottom of the housing insert connecting connections for line connection between the inlet port of the adapter and the hot and cold water lines have.
  • the countercontour cooperating with the bearing contour (for example a bearing journal) of the deflecting insert may be formed in the insert base of the housing insert.
  • the housing insert may be provided with pivot stops which limit pivotal movement of the valve body about the housing axis.
  • the housing insert may have a radially outer circumferential groove, in which a stop screw of the valve body protrudes radially inwardly.
  • Figure 1 is a sectional view of a fitting with swivel spout.
  • Fig. 2 is an enlarged sectional view of the detail X of FIG. 1;
  • Fig. 3 is a perspective view of the fitting with omitted
  • 4 and 5 are sectional views taken along the sectional planes l-l and II-II from the
  • Fig. 8 in a sectional view of the adapter in isolation.
  • a sanitary fitting with a fitting housing 1 and a molded water outlet 3 shown.
  • the fitting housing 1 is a hollow profile part, for example made of zinc, with a cylindrical, upwardly open mounting space, which is bounded on the bottom side by a base plate 5.
  • a hollow cylindrical housing insert 7 is inserted, in the hollow profile of a single-lever mixing cartridge 9 and an adapter 11 is arranged.
  • the hollow cylindrical mounting space of the fitting housing 1 is connected via a passage 13 (Fig. 2) with the water outlet 3 in connection.
  • the mixing cartridge 9 is fluidly coupled with the interposition of the adapter 11 with a hot water pipe 15, a cold water pipe 17 and a guided to the water outlet 3 of the sanitary fitting mixing water pipe 19.
  • the upwardly open mounting space of the valve body 1 is closed in Fig. 1 by a cap 21 through which a lever 23 of the mixing cartridge 9 protrudes upward.
  • the consisting of the housing insert 7, the mixing cartridge 9 and the adapter 11 assembly is clamped in Fig. 1 by means of a top side of the valve body 1 arranged central screw 25 against the bottom-side mounting plate 5 of the valve body 1.
  • the inner housing insert 7 is pivotally clamped by an indicated clamping screw 27 (FIG. 1 or 2) with a kitchen worktop 10, which is indicated only in FIG.
  • the hollow cylindrical fitting housing 1 is pivotally mounted about a housing axis A on the outer circumference of the housing insert 7, with the interposition of bearings 29 (Fig. 2).
  • the hollow profile of the housing insert 7 is bounded on the bottom side by an insert bottom 31.
  • This has unillustrated connection connections, in the inserted from below fittings of the hot and cold water pipes 15, 17 are inserted liquid-tight and held captive by means of an insert 37 (Fig. 1 or 2).
  • an insert 37 Fig. 1 or 2.
  • the hot and cold water pipe 39, 41 of the adapter 11 are in turn coupled liquid-tight at their top outlets on the mixing cartridge 9 and each define a hot water channel 48 and a cold water channel 44th
  • the adapter 11 has a mixed water channel 45.
  • the latter is led downwards along the housing axis A, starting from the mixing cartridge 9, wherein the outlet opening 46 (FIG. 8) is delimited by a mixed water connection 47 is.
  • the mixed water connection 47 and the hot and cold water connection pieces 39, 41 are aligned parallel to one another with respect to the housing axis A.
  • the mixed water pipe 47 is arranged coaxially to the housing axis A, while the two hot and cold water pipe 39, 41 are arranged eccentrically thereto.
  • the adapter 11 has a stop contour 49. This is in the assembly position in contact with corresponding rotation stops 51 (FIG. 4), which are incorporated radially in the inside of the housing insert 7.
  • the adapter 7 according to FIG. 8 has upwardly open mold pockets 53, in which form correspondingly protrude into the corresponding projections (not shown) of the mixing cartridge 9.
  • Both the abutment contour 49 and the form pockets 53 of the adapter 11 form a torque support, with the actuating forces are passed from the lever 23 via the mixing cartridge 9 to the valve body 1 and thus provided in the fitting housing 1 technology is held substantially free of force.
  • the mixed water line 19 is connected in a simple assembly technique, wherein the sealing zone formed between the mixed water line 19 and the mixed water pipe 47 has a much lower compared to the prior art sealing diameter and therefore much cheaper in terms of the required sealing effort , According to FIG. 1, the sealing diameter is essentially identical to the inner diameter of the mixed water connection 47.
  • the mixed water line 19 led to the water outlet opening 18 is constructed in several parts, namely with a deflecting insert 55 and a flexible water hose 57 connected thereto.
  • the deflecting insert 55 has an inlet-side flow channel according to FIGS. 6 and 7 59 and an outlet-side flow channel 61, which are arranged to each other in approximately V-shaped and converge at a lower bifurcation 63 (Fig. 7).
  • the deflecting insert 55 is shown in FIG. 2 an upper bearing 65 and a lower bearing 67 coaxial with the housing axis A pivotally mounted.
  • the upper bearing point 65 is carried out by a plug-in connection, in which the inlet-side channel portion 59 is inserted into the mixed water pipe 47 of the adapter 11, namely liquid-tight and pivotable.
  • the lower bearing point 67 is realized by a guide pin 74 which is integrally formed on the deflection insert 55 and which is inserted into a corresponding recess 69 in the insert bottom 31 of the housing insert 7.
  • the deflection insert 55 On the outlet-side channel section 61 of the deflection insert 55, according to FIG. 1 or 2, the water hose 57 is inserted, which leads the mixed water as far as the water outlet opening 18 (FIG. 1). So that the water hose 57 is decoupled from all forces and moments that are caused by the pivoting movement, the deflection insert 55 additionally has a driver 71.
  • the driver 71 protrudes in accordance with FIG. 4 in a housing groove 73, which is formed on the inside of the valve housing 1.
  • a circumferential groove 75 (FIG. 2) is provided on the outer peripheral side on the housing insert 7.
  • a stop screw 77 which is supported on the valve body 1.
  • a plastic guide 81 (Fig. 2) is inserted. With the aid of the plastic guide 81, the water hose 57 is precentered during the insertion process, before it is inserted liquid-tightly into the outlet-side channel section 61 of the deflection insert 55.
  • the integrated in the adapter 11 hot and cold water pipe 39, 41 (Fig. 4 and 5) at a pivoting operation of the fitting remain pivotally, while the deflecting insert 55 with the integrated mixing water channel sections 59, 61 of the pivoting movement of the valve body 1 follows.
  • the hot and cold water pipe 39, 41 of the adapter 11 may thus optionally act as limit stops, which limit a pivot angle of the deflecting insert 55 and thus of the valve body 1.
  • the mixed water channel sections 59, 61 may be integrated in a further embodiment not shown in Umlenkraw 55, but also also cold and hot water channels.
  • the cold and hot water pipes 15, 17 would no longer be coupled to the pivoting cold and hot water pipe 39, 41 of the adapter 11, but with the cold and hot water channels in the pivoting deflector 55.
  • the cold and hot water pipe 39, 41 of the adapter 11 could therefore be omitted, so that the above-mentioned pivoting angle limit is avoided.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Armatur mit einem Schwenkauslauf, mit einem um eine Gehäuseachse (A) schwenkbar gelagerten Armaturengehäuse (1), in dem ein Ventilorgan (9), insbesondere eine Mischkartusche, zur Temperatur- und/oder Mengeneinstellung von Mischwasser schwenkfest angeordnet ist, welches Ventilorgan (9) eingangsseitig mit Warm- und Kaltwasserleitungen (15, 17) und ausgangsseitig mit einer zu einem Wasserauslauf (3) geführten Mischwasserleitung (19) verbunden ist, wobei ein Adapter (11) zumindest einen Strömungsdurchlass (45) aufweist, der das Ventilorgan (9) strömungstechnisch mit der Mischwasserleitung (19) verbindet. Erfindungsgemäß ist die in der Strömungsrichtung an den adapterseitigen Mischwasser-Stromungsdurchlass (45) anschließende Mischwasserleitung (19) durch zumindest ein Leitungselement (55), insbesondere durch einen Umlenkeinsatz, gebildet. Die Armatur weist ferner zumindest eine Schwenklagerstelle (65, 67) auf, an der das Leitungselement (55) schwenkbar gelagert ist, insbesondere koaxial zur Gehäuseachse (A).

Description

Beschreibung Armatur mit einem Schwenkauslauf
Die Erfindung betrifft eine Armatur mit einem Schwenkauslauf nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.
Bei einer Armatur mit Schwenkauslauf kann das äußere Armaturengehäuse an einem radial inneren, schwenkfesten Gehäuseeinsatz schwenkgelagert sein. In dem Gehäuseeinsatz ist unter Anderem zum Beispiel eine Einhebel-Mischkartusche integriert, mit deren Betätigungshebel die Temperatur und/oder Menge von ausfließendem Mischwasser einstellbar ist. Aus der DE 10 2007 009 409 AI ist eine gattungsgemäße Armatur mit Schwenkauslauf bekannt. Für einen montagetechnisch einfachen Anschluss der Kalt- und Warmwasserleitungen an die Mischkartusche ist im Gehäuseeinsatz ein Adapter integriert. An der Eingangsseite des Adapters sind die Kalt- und Warmwasserleitungen angeschlossen. An dessen Ausgangsseite ist der Adapter in Verbindung mit der Mischkartusche. Zudem weist der Adapter einen Strömungsdurchlass auf, der die Mischkartusche strömungstechnisch mit einer zum Wasserauslauf geführten Mischwasserleitung verbindet.
In der DE 10 2007 009 409 B4 ist der Mischwasser-Strömungsdurchlass im Adapter ein um die Gehäuseachse laufender Ringraum mit radial nach außen umlaufend offenem Strömungsquerschnitt, der mit einer zum Wasserauslauf führenden Mischwasserleitung strömungstechnisch verbunden ist. Die Kalt- und Warmwasserkanäle des Adapters erstrecken sich in axialer Richtung durch den Mischwasser-Ringraum. Das heißt, dass die adapterseitigen Kalt- und Warmwasserkanäle vom abfließendem Mischwasser umspült sind. Bei einer solchen Mischwasser-Führung durch den Adapter ist der Ringraum in Axialrichtung oben und unten mit jeweils einer Ringdichtung gegen die Innenwandung des Armaturengehäuses abzudichten. Die beiden Ringdichtungen sind umlaufend zwischen dem Adapter-Außenumfang und dem Innenumfang des Armaturengehäuses positioniert und daher mit einem entsprechend großen Abdichtungsdurchmesser ausgelegt. Dadurch ergeben sich bei einer Schwenkbetätigung vergleichsweise große Reibungswerte zwischen dem rotierenden Armaturengehäuse und dem schwenkfesten Gehäuseeinsatz, was gegebenenfalls den Bedienkomfort einschränken kann. Zudem ist die flüchtigkeitsdichte Abdichtung nur mit erhöhtem montagetechnischen Aufwand sowie Materialaufwand durchführbar.
Bei der aus der DE 10 2007 009 409 B4 bekannten Armatur ist die Mischwasserleitung unmittelbar durch die Innenwandung des Schwenkauslaufes gebildet. Dies hat zur Folge, dass das Wasser immer in Kontakt mit dem Messinggehäuse ist. Das Armaturengehäuse wird zusammen mit dem Schwenkauslauf in gängiger, kostenintensiver Praxis aus Messing gegossen oder aus zwei Messingteilen zusammengelötet.
Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine kostengünstige Sanitärarmatur bereitzustellen, bei der der Wasserweg vom Metall des Armaturengehäuses getrennt wird, wodurch anstelle von Messing ein kostengünstigerer Zink-Druckguß verwendbar ist. Darüber hinaus besteht eine weitere Aufgabe darin, die Montage und Fertigung des Armaturengehäüses zu vereinfachen, und zwar speziell unter Anwendung eines kostengünstigen Zinkspritzgießprozesses. Zudem solleine Armatur mit einem Schwenkauslauf bereitgestellt werden, bei der in einfacher Weise der Aufwand zur Abdichtung reduziert ist.
Die Aufgabe ist durch die Merkmale des Patentanspruches 1 gelöst. Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen offenbart. Gemäß dem kennzeichnenden Teil des Patentanspruches 1 ist die in der Strömungsrichtung an den adapterseitigen Mischwasser-Strömungsdurchlass anschließende Mischwasserleitung durch zumindest ein Leitungselement, insbesondere durch einen Umlenkeinsatz, gebildet ist. Außerdem weist die Armatur zumindest eine Schwenklagerstelle auf, an der das Leitungselement schwenkbar gelagert ist, insbesondere koaxial zur Gehäuseachse. Durch die Schwenklagerung kann das Leitungselement der Mischwasserleitung Schwenkbetätigungen des Armaturengehäuses leichtgängig folgen, ohne dass es übermäßig großen mechanischen Dauerbelastungen ausgesetzt ist. Die Lebensdauertauglichkeit der Armatur ist somit beträchtlich erhöht.
Derartige mechanische Dauerbelastungen würden sich dagegen bei einer Mischwasserleitung ergeben, die - im Unterschied zur Erfindung - drehfest am Adapter angeschlossen ist.
Als Gehäuseachse ist in der vorliegenden Anmeldung eine Schwenkachse zu verstehen, um die das Armaturengehäuse bei einer nutzerseitigen Schwenkbetätigung drehbar ist. Alternativ oder zusätzlich ist unter der Gehäuseachse eine Flächennormale zu verstehen, die durch den Flächenschwerpunkt einer Querschnittsfläche durch die Armatur geht. Im Falle eines hohlzylindrischen Armaturengehäuses bildet dessen Mittelachse die Gehäuseachse.
Eine der Schwenklagerstellen des Umlenkeinsatzes kann bevorzugt unmittelbar am schwenkfesten Adapter ausgebildet sein. Eine weitere Lagerstelle dagegen an einem vom Adapter separaten Gehäuseeinsatz ausgebildet sein.
Der Umlenkeinsatz kann mit einem einlassseitigen Kanalabschnitt flüssigkeitsdicht mit der Adapter-Auslassöffnung gekoppelt sein und einen auslassseitigen Kanalabschnitt aufweisen, an dem zum Beispiel eine schlauchförmige Wasserleitung anschließbar ist, die bis zur Wasserauslassöffnung geführt ist. Im Hinblick auf eine einfache Geometrie kann der einlassseitige Kanalabschnitt des Umlenkeinsatzes in Doppelfunktion zugleich die oben erwähnte adapterseitige Schwenklagerstelle bilden. Hierzu ist der einlassseitige Kanalabschnitt bevorzugt koaxial zur Gehäuseachse in einer flüssigkeitsdichten Steckverbindung mit dem Mischwasserstutzen des Adapters, wobei die Steckverbindung ausgelegt ist, um eine Schwenkbewegung des Umlenkeinsatzes zu ermöglichen.
Zur Bildung einer weiteren Lagerstelle kann der Umlenkeinsatz an seiner, dem einlassseitigen Kanalabschnitt axial gegenüberliegenden Seite eine Lagerkontur, das heißt zum Beispiel einen Lagerzapfen, aufweisen. Dieser kann mit Bewegungsspiel in einer korrespondierenden Gegenkontur eines Gehäuseseinsatzes schwenkbar gelagert sein.
Generell kann der Umlenkeinsatz achsparallel oder koaxial zur Gehäuseachse schwenkgelagert sein: Eine mit Bezug auf die Gehäuseachse achsparallele, das heißt exzentrische Schwenklagerung des Umlenkeinsatzes führt bei einer Armatur- Schwenkbetätigung zu Ausgleichsbewegungen zwischen dem Umlenkeinsatz und dem Armaturengehäuse in der Radialrichtung. Dies verursacht mechanische Belastungen des Umlenkeinsatzes. Vor diesem Hintergrund ist eine koaxiale, das heißt zentrische Lagerung des Umlenkeinsatzes bevorzugt, wodurch solche Ausgleichsbewegungen wegfallen.
Bevorzugt kann der adapterseitige Mischwasser-Strömungsdurchlass nicht mehr als ein radial nach außen offener Ringraum ausgebildet sein, der nur mit hohem montagetechnischen Aufwand abdichtbar ist, sondern vielmehr als ein Mischwasserkanal, der eine, in Axialrichtung offene Auslassöffnung aufweist. Auf diese Weise kann das nachgeschaltete schwenkbar gelagerte Leitungselement der Mischwasserleitung mit im Vergleich zum Stand der Technik wesentlich kleinerem Abdichtungsdurchmesser an die Mischwasser-Auslassöffnung des Adapters angeschlossen werden.
In einer technischen Realisierung kann der Adapter einen Mischwasserstutzen aufweisen, der die in Axialrichtung offene Auslassöffnung begrenzt. Ferner kann der Adapter einen Kaltwasserkanal sowie einen Warmwasserkanal aufweisen, die die Kalt- und Warmwasserleitungen mit dem Ventilorgan verbinden. Die Kalt- und Warmwasserkanäle des Adapters können durch Kalt- und Warmwasserstutzen begrenzt sein.
Im Stand der Technik sind Warmwasser- und Kaltwasserkanäle des Adapters vom abströmenden Mischwasser umspült. Eine solche Mischwasser-Umspülung entfällt bei der oben dargelegten Adapter-Geometrie. Hier können - im Unterschied zum Stand der Technik - die Kalt- und Warmwasserstutzen achsparallel zum Mischwasserstutzen angeordnet sein. Im Hinblick auf eine kompakte Bauweise können die Warm- und Kaltwasserstutzen bevorzugt exzentrisch zur Gehäuseachse angeordnet sein, während der Mischwasserstutzen zentrisch zur Gehäuseachse angeordnet sind. Die von einem Grundkörper des Adapters abragenden Warm-, Kalt- und Mischwasserstutzen sind bevorzugt bauraumsparend an einer, den Kalt- und Warmwasserleitungen zugewandten Stirnseite des Adapters angeordnet. An den Umlenkeinsatz kann sich in der Strömungsrichtung ein Wasserschlauch anschließen. Der Wasserschlauch kann durchgängig vom Umlenkeinsatz bis zum auslassseitigen Strahlbildner des Wasserauslaufes geführt sein. Auf diese Weise kann das von der Mischkartusche abströmende Mischwasser gegenüber einer Innenwandung des Armaturengehäuses berührungsfrei bis zur Wasserauslass-Öffnung geführt sein. Durch die Nutzung einer solchen Mischwasserleitung ist die Verwendung von Messing als Werkstoff für das Armaturengehäuse nicht mehr erforderlich, sondern ist der Einsatz eines kostengünstigeren Zink-Armaturengehäuses möglich.
Das erfindungsgemäße Leitungselement kann zudem einen Mitnehmer aufweisen, mittels dem das Leitungselement mit dem Armaturengehäuse in Schwenkrichtung bewegungsgekoppelt werden kann. Auf diese Weise wird eine dauerhaft betriebssichere Strömungsverbindung zwischen dem Adapter und der Mischwasserleitung bereitgestellt. Zudem ist das Leitungselement (das heißt der Umlenkeinsatz) der Mischwasserleitung keine mechanischen Belastungen aufgrund von Schwenkbetätigungen des Armaturengehäuses ausgesetzt. Durch den Mitnehmer wird somit die am Umlenkeinsatz angeschlossene Wasserleitung von sämtlichen Bewegungskräften bzw. -momenten entkoppelt, die durch die Rotation des Armaturengehäuses hervorgerufen werden. In einer bevorzugten technischen Ausführung kann der Adapter zusammen mit der Mischkartusche in einem Gehäuseeinsatz angeordnet sein. Dieser ist in der Einbaulage innerhalb des Armaturengehäuses schwenkfest montiert. Der Gehäuseeinsatz kann hohlzylindrisch ausgeführt sein, wobei dessen Hohlprofil bodenseitig einen Einsatzboden begrenzt und eine nach oben offene Stirnseite aufweist, durch die beim Zusammenbau der Umlenkeinsatz, der Adapter und das Ventilorgan einführbar ist. Der Gehäuseeinsatz bildet damit eine stabile Abstützbasis für das Ventilorgan, den Adapter und den Umlenkeinsatz. Zudem kann der Einsatzboden des Gehäuseeinsatzes Verbindungsanschlüsse zur Leitungsverbindung zwischen den Einlassstutzen des Adapters und den Warm- und Kaltwasserleitungen aufweisen. Ferner kann im Einsatzboden des Gehäuseeinsatzes die mit der Lagerkontur (zum Beispiel ein Lagerzapfen) des Umlenkeinsatzes zusammenwirkende Gegenkontur im Einsatzboden des Gehäueseinsatzes ausgebildet sein.
Der Gehäuseeinsatz kann mit Schwenkanschläge versehen sein, die eine Schwenkbewegung des Armaturengehäuses um die Gehäuseachse begrenzen. Hierzu kann der Gehäuseeinsatz eine radial äußere Umfangsnut aufweisen, in der eine Anschlagschraube des Armaturengehäuses radial nach innen einragt.
Die vorstehend erläuterten und/oder in den Unteransprüchen wiedergegebenen vorteilhaften Aus- und/oder Weiterbildungen der Erfindung können - außer zum Beispiel in den Fällen eindeutiger Abhängigkeiten oder unvereinbarer Alternativen - einzeln oder aber auch in beliebiger Kombination miteinander zur Anwendung kommen.
Die Erfindung und Ihre vorteilhaften Aus- und Weiterbildungen sowie deren Vorteile werden nachfolgend anhand von Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 in einer Schnittdarstellung eine Armatur mit Schwenkauslauf;
Fig. 2 eine vergrößerte Schnittdarstellung der Einzelheit X aus der Fig. 1;
Fig. 3 in einer perspektivischen Ansicht die Armatur mit weggelassenem
Armaturengehäuse;
Fig. 4 und 5 jeweils Schnittdarstellungen entlang der Schnittebenen l-l und II-II aus der
Fig. 1;
Fig. 6 und 7 jeweils verschiedene Ansichten des Umlenkeinsatzes in Alleinstellung; sowie
Fig. 8 in einer Schnittdarstellung den Adapter in Alleinstellung.
In der Fig. 1 eine Sanitärarmatur mit einem Armaturengehäuse 1 sowie einem daran angeformten Wasserauslauf 3 dargestellt. Das Armaturengehäuse 1 ist ein Hohlprofilteil, zum Beispiel aus Zink, mit einem zylindrischen, nach oben offenen Montageraum, der bodenseitig durch eine Basisplatte 5 begrenzt ist. In dem Montageraum ist ein hohlzylindrischer Gehäuseeinsatz 7 eingesetzt, in dessen Hohlprofil eine Einhebel- Mischkartusche 9 sowie ein Adapter 11 angeordnet ist. Der hohlzylindrische Montageraum des Armaturengehäuses 1 ist über einen Durchlass 13 (Fig. 2) mit dem Wasserauslauf 3 in Verbindung. Die Mischkartusche 9 ist unter Zwischenschaltung des Adapters 11 mit einer Warmwasserleitung 15, einer Kaltwasserleitung 17 sowie einer zum Wasserauslauf 3 der Sanitärarmatur geführten Mischwasserleitung 19 strömungstechnisch gekoppelt. Der nach oben offene Montageraum des Armaturengehäuses 1 ist in der Fig. 1 durch eine Kappe 21 geschlossen, durch die ein Hebel 23 der Mischkartusche 9 nach oben abragt. Die aus dem Gehäuseeinsatz 7, der Mischkartusche 9 und dem Adapter 11 bestehende Baueinheit ist in der Fig. 1 mittels eines oberseitig am Armaturengehäuse 1 angeordneten zentralen Schraubelementes 25 gegen die bodenseitige Montageplatte 5 des Armaturengehäuses 1 verspannt. Durch Dreh- und/oder Kippbewegungen des Hebels 23 erfolgt in an sich bekannter Weise die Temperatur- und/oder Mengeneinstellung des aus dem Wasserauslauf 3 fließenden Mischwassers. Der innere Gehäuseeinsatz 7 ist über eine angedeutete Spannschraube 27 (Fig. 1 oder 2) mit einer nur in der Fig. 1 angedeuteten Küchenarbeitsplatte 10 schwenkfest verspannbar. Demgegenüber ist das hohlzylindrische Armaturengehäuse 1 um eine Gehäuseachse A schwenkbar auf dem Außenumfang des Gehäuseeinsatzes 7 gelagert, und zwar unter Zwischenschaltung von Lagerstellen 29 (Fig. 2).
Wie aus der Fig. 1 oder 2 hervorgeht, ist das Hohlprofil des Gehäuseeinsatzes 7 bodenseitig durch einen Einsatzboden 31 begrenzt. Dieser weist nicht dargestellte Verbindungsanschlüsse aufweist, in die von unten eingesetzte Anschlussstücke der Warmund Kaltwasserleitungen 15, 17 flüssigkeitsdicht eingesteckt und mittels eines Einlegeteils 37 (Fig. 1 oder 2) verliersicher gehaltert sind. Auf der axial gegenüberliegenden Seite ragen Warm- und Kaltwasserstutzen 39, 41 des Adapters 11 in die Verbindungsanschlüsse des Einsatzbodens 31 flüssigkeitsdicht ein. Die Warm- und Kaltwasserstutzen 39, 41 des Adapters 11 sind an ihren oberseitigen Auslässen wiederum flüssigkeitsdicht an der Mischkartusche 9 angekoppelt und begrenzen jeweils einen Warmwasserkanal 48 und einen Kaltwasserkanal 44.
Wie aus der Fig. 8 weiter hervorgeht, weist der Adapter 11 einen Mischwasserkanal 45 auf. Dieser ist ausgehend von der Mischkartusche 9 entlang der Gehäuseachse A nach unten geführt, wobei die Auslassöffnung 46 (Fig. 8) durch einen Mischwasserstutzen 47 begrenzt ist. Gemäß der Fig. 4sind der Mischwasserstutzen 47 sowie die Warm- und Kaltwasserstutzen 39, 41 zueinander mit Bezug auf die Gehäuseachse A achsparallel ausgerichtet. Zudem ist der Mischwasserstutzen 47 koaxial zur Gehäuseachse A angeordnet, während die beiden Warm- und Kaltwasserstutzen 39, 41 exzentrisch dazu angeordnet sind.
Wie aus der Fig. 8 weiter hervorgeht, weist der Adapter 11 eine Anschlagkontur 49 auf. Diese ist in der Zusammenbaulage in Anlage mit korrespondierenden Drehanschlägen 51 (Fig. 4), die radial innenseitig in dem Gehäuseeinsatz 7 eingearbeitet sind. Zudem weist der Adapter 7 gemäß der Fig. 8 nach oben offene Formtaschen 53 auf, in die korrespondierende Vorsprünge (nicht gezeigt) der Mischkartusche 9 formschlüssig einragen. Sowohl die Anschlagkontur 49 als auch die Formtaschen 53 des Adapters 11 bilden eine Drehmomentstütze, mit der Betätigungskräfte vom Hebel 23 über die Mischkartusche 9 bis zum Armaturengehäuse 1 geleitet werden und somit die im Armaturengehäuse 1 vorgesehene Technik im Wesentlichen kräftefrei gehalten ist.
An dem zentrisch angeordneten Mischwasserstutzen 47 ist in montagetechnisch einfacher Weise die Mischwasserleitung 19 angeschlossen, wobei die zwischen der Mischwasserleitung 19 und dem Mischwasserstutzen 47 gebildete Abdichtungszone einen im Vergleich zum Stand der Technik wesentlich geringeren Abdichtungsdurchmesser aufweist und daher im Hinblick auf den erforderlichen Dichtaufwand wesentlich günstiger ist. Der Abdichtungsdurchmesser ist gemäß der Fig. 1 im Wesentlichen identisch mit dem Innendurchmesser des Mischwasserstutzens 47.
Wie aus der Fig. 1 weiter hervorgeht, ist die zur Wasserauslauf-Öffnung 18 geführte Mischwasserleitung 19 mehrteilig aufgebaut, und zwar mit einem Umlenkeinsatz 55 und einem daran angeschlossenen flexiblen Wasserschlauch 57. Der Umlenkeinsatz 55 weist gemäß der Fig. 6 und 7 einen einlassseitigen Strömungskanal 59 sowie einen auslassseitigen Strömungskanal 61 auf, die zueinander in etwa V-förmig angeordnet sind und an einer unteren Vergabelung 63 (Fig. 7) zusammenlaufen. Der Umlenkeinsatz 55 ist in der Fig. 2 an einer oberen Lagerstelle 65 sowie einer unteren Lagerstelle 67 koaxial zur Gehäuseachse A schwenkgelagert. Die obere Lagerstelle 65 ist dabei durch eine Steckverbindung ausgeführt, in der der einlassseitige Kanalabschnitt 59 in den Mischwasserstutzen 47 des Adapters 11 eingesteckt ist, und zwar flüssigkeitsdicht sowie schwenkbar. Die untere Lagerstelle 67 ist demgegenüber durch einen am Umlenkeinsatz 55 angeformten Führungszapfen 74 realisiert, der in eine korrespondierende Vertiefung 69 im Einsatzboden 31 des Gehäuseeinsatzes 7 eingesetzt ist.
Am auslassseitigen Kanalabschnitt 61 des Umlenkeinsatzes 55 ist gemäß der Fig. 1 oder 2 der Wasserschlauch 57 eingesteckt, der das Mischwasser bis zur Wasserauslauföffnung 18 (Fig. 1) führt. Damit der Wasserschlauch 57 von sämtlichen Kräften und Momenten, die durch die Schwenkbewegung hervorgerufen werden, entkoppelt ist, weist der Umlenkeinsatz 55 zusätzlich einen Mitnehmer 71 auf. Der Mitnehmer 71 ragt gemäß der Fig. 4 in einer Gehäusenut 73 ein, die innenseitig am Armaturengehäuse 1 ausgebildet ist.
Zur Begrenzung der Schwenkbewegung ist außenumfangsseitig am Gehäuseeinsatz 7 eine Umfangsnut 75 (Fig. 2) vorgesehen. In die Umfangsnut 75 ragt in Querrichtung eine Anschlagschraube 77 ein, die am Armaturengehäuse 1 gehaltert ist. Beim Zusammenbau der Armatur kann zunächst eine Vormontageeinheit bereitgestellt werden, bei der in einer Prozessabfolge zunächst der Umlenkeinsatz 55 mit seinem unteren Führungszapfen 74 in die Vertiefung 69 des Einsatzbodens 31 des Gehäuseeinsatzes 7 eingesetzt wird. Anschließend wird der Adapter 7 mit seinem Mischwasserstutzen 47 flüssigkeitsdicht auf den nach oben ragenden einlassseitigen Kanalabschnitt 59 des Umlenkeinsatzes 55 gesteckt, und zwar unter Abstützung des Adapters 11 auf einer radial inneren Ringschulter 79 (Fig. 1) sowie mit einem freien Bewegungsspiel zwischen den unteren Stirnseiten der Warm- und Kaltwasserstutzen 39, 41 des Adapters 11 in den nicht gezeigten Verbindungsanschlüssen des Einsatzbodens 31 des Gehäuseseinsatzes 7. Darauffolgend wird die Mischkartusche 9 in den Gehäuseeinsatz 7 eingesteckt. Die so gebildete Vormontageeinheit wird in den nach oben offenen Montageraum des Armaturengehäuses 1 eingeführt und darin mittels des zentralen Spannelementes 25 (Fig. 1) verschraubt. Anschließend wird der Wasserschlauch 57 über die Wasserauslauföffnung 18 in den auslassseitigen Kanalabschnitt 61 eingeführt.
Um diesen Einführvorgang zu erleichtern, ist in der Fig. 1 oder 2 am Durchlass 13 zwischen dem Armaturengehäuse 1 und dem Schwenkauslauf 3 eine Kunststoffführung 81 (Fig. 2) eingesetzt. Mit Hilfe der Kunststoffführung 81 wird der Wasserschlauch 57 beim Einführvorgang vorzentriert, bevor er in den auslassseitigen Kanalabschnitt 61 des Umlenkeinsatzes 55 flüssigkeitsdicht eingeschoben wird.
In dem in den Figuren gezeigten Ausführungsbeispiel bleiben die im Adapter 11 integrierten Warm- und Kaltwasserstutzen 39, 41 (Fig. 4 und 5) bei einer Schwenkbetätigung der Armatur schwenkfest, während der Umlenkeinsatz 55 mit den darin integrierten Mischwasser-Kanalabschnitten 59, 61 der Schwenkbewegung des Armaturengehäuses 1 folgt. Die Warm- und Kaltwasserstutzen 39, 41 des Adapters 11 können gegebenenfalls somit als Begrenzungsanschläge wirken, die einen Schwenkwinkel des Umlenkeinsatzes 55 und damit des Armaturengehäuses 1 begrenzen.
Um eine solche Schwenkwinkelbegrenzung zu vermeiden, können in einer weiteren nicht gezeigten Ausführungsform im Umlenkeinsatz 55 nicht nur die Mischwasser-Kanalabschnitte 59, 61 integriert sein, sondern zusätzlich auch Kalt- und Warmwasserkanäle. In diesem Fall würden die Kalt- und Warmwasserleitungen 15, 17 nicht mehr mit den schwenkfesten Kalt- und Warmwasserstutzen 39, 41 des Adapters 11 gekoppelt sein, sondern mit den Kalt- und Warmwasserkanälen im schwenkbaren Umlenkeinsatz 55. Die Kalt- und Warmwasserstutzen 39, 41 des Adapters 11 könnten daher wegfallen, so dass auch die oben erwähnte Schwenkwinkelbegrenzung vermieden ist. Bezugszeichenliste
1 Armaturengehäuse 48 Warmwasserkanal
3 Schwenkauslauf 49 Anschlagkontur
5 Montageplatte 51 Drehanschläge
7 Gehäuseeinsatz 53 Formtaschen
9 Mischkartusche 55 Umlenkeinsatz
10 Arbeitsplatte 57 Wasserschlauch
11 Adapter 59 einlassseitiger Kanalabschnitt
13 Durchlass 61 auslassseitiger Kanalabschnitt
15 Warmwasserleitung 63 Vergabelung
17 Kaltwasserleitung 65 obere Lagerstelle
18 Wasserauslass-Öffnung 67 untere Lagerstelle
19 Mischwasserleitung 69 Vertiefung
21 Kappe 71 Mitnehmer
23 Hebel 73 Gehäusenut
25 Spannelement 74 Lagerzapfen
27 Spannschraube 75 Umfangsnut
29 Lagerstellen 77 Anschlagschraube
31 Einsatzboden 79 Ringschulter
33 Verbindungsanschlüsse 81 Kunststoffführung
35 Anschlussstücke A Gehäuseachse
37 Einlegerteil
39 Warmwasserstutzen
41 Kaltwasserstutzen
44 Kaltwasserkanal
45 Mischwasserkanal
47 Mischwasserstutzen

Claims

Patentansprüche
Armatur mit einem Schwenkauslauf, mit einem um eine Gehäuseachse (A) schwenkbar gelagerten Armaturengehäuse (1), in dem ein Ventilorgan (9), insbesondere eine Mischkartusche, zur Temperatur- und/oder Mengeneinstellung von Mischwasser schwenkfest angeordnet ist, welches Ventilorgan (9) eingangsseitig mit Warm- und Kaltwasserleitungen (15, 17) und ausgangsseitig mit einer zu einem Wasserauslauf (3) geführten Mischwasserleitung (19) verbunden ist, wobei ein Adapter (11) zumindest einen Strömungsdurchlass (45) aufweist, der das Ventilorgan (9) strömungstechnisch mit der Mischwasserleitung (19) verbindet, dadurch gekennzeichnet, dass die in der Strömungsrichtung an den adapterseitigen Mischwasser-Strömungsdurchlass (45) anschließende Mischwasserleitung (19) durch zumindest ein Leitungselement (55), insbesondere durch einen Umlenkeinsatz, gebildet ist, und dass die Armatur zumindest eine Schwenklagerstelle (65, 67) aufweist, an der das Leitungselement (55) schwenkbar gelagert ist, insbesondere koaxial zur Gehäuseachse (A).
Armatur nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Leitungselement (55, 57) als ein separates Bauteil innerhalb des Armaturengehäuses (1) und/oder des Wasserauslasses (3) verlegt ist.
Armatur nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine Schwenklagerstelle (65) am Adapter (11) ausgebildet ist, und/oder dass eine Schwenklagerstelle (67) an einem vom Adapter (11) separaten Gehäuseeinsatz (7) ausgebildet ist.
Armatur nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der das Ventilorgan (9) mit der Mischwasserleitung (19) strömungstechnisch verbindende Strömungsdurchlass (45) des Adapters (11) ein Mischwasserkanal ist, der eine in Axialrichtung offene Auslassöffnung (46) aufweist.
Armatur nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Adapter (11) einen Mischwasserstutzen (47) aufweist, der die in Axialrichtung offene Auslassöffnung (46) begrenzt.
Armatur nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Bildung der Lagerstelle (65) ein einlassseitiger Kanalabschnitt (59) des Leitungselements (55) in flüssigkeitsdichter Steckverbindung mit der Mischwasser- Auslassöffnung (46) des Adapters (11) ist, und dass die Steckverbindung so ausgelegt ist, dass eine Schwenkbewegung des Leitungselements (55) ermöglicht ist.
Armatur nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Bildung der Lagerstelle (67) das Leitungselement (55) eine Lagerkontur (74), insbesondere einen Lagerzapfen, aufweist, und dass die Lagerkontur (74) des Leitungselements (55) mit einer im Gehäuseeinsatz (7) ausgebildeten Gegenkontur (69) zusammenwirkt.
Armatur nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Bildung einer Schwenklagerstelle (67) des Leitungselements (55) an seiner dem einlassseitigen Kanalabschnitt (59) axial gegenüberliegenden Ende eine Lagerkontur (74), insbesondere einen Lagerzapfen, aufweist, der in einer korrespondierenden Gegenkontur (69) eines Gehäuseeinsatzes (7) gelagert ist.
9. Armatur nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das schwenkbar gelagerte Leitungselement (55) einen Mitnehmer (71) aufweist, mittels dem das Leitungselement (55) mit dem Armaturengehäuse (1) in Schwenkrichtung bewegungsgekoppelt ist.
10. Armatur nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Leitungselement (55) einen auslassseitigen Kanalabschnitt (61) aufweist, der mit einer insbesondere bis zur Wasserauslass-Öffnung (18) geführten, insbesondere schlauchförmigen Wasserleitung (57), verbindbar ist.
11. Armatur nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auslassöffnung (46) des adapterseitigen Mischwasser-Strömungsdurchlasses (45) zentrisch zur Gehäuseachse (A) angeordnet ist.
12. Armatur nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Adapter (11) einen Kaltwasserkanal (44) und einen Warmwasserkanal (48) aufweist, die die Kalt- und Warmwasserleitungen (15, 17) mit dem Ventilorgan (9) strömungstechnisch verbinden.
13. Armatur nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Kaltwasserkanal (44) und der Warmwasserkanal (48) des Adapters (11) durch Kalt- und Warmwasserstutzen (39, 41) begrenzt ist, und dass insbesondere die Kalt- und Warmwasserstutzen (39, 41) achsparallel zum Mischwasserstutzen (47) angeordnet ist, und/oder dass die Warm- und Kaltwasserstutzen (39, 41) exzentrisch zur Gehäuseachse (A) angeordnet ist.
14. Armatur nach einem der Ansprüche 3 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der in Einbaulage schwenkfest angeordnete Gehäuseeinsatz (7) hohlzylindrisch ausgebildet ist, und dass das Hohlprofil des Gehäuseeinsatzes (7) bodenseitig mit einem Einsatzboden (31) begrenzt ist, und dass im Hohlprofil des Gehäuseeinsatzes (7) das Ventilorgan (9) und der Adapter (11) angeordnet ist.
15. Armatur nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass im Einsatzboden (31) des Gehäuseeinsatzes (7) Verbindungsanschlüsse zur Leitungsverbindung zwischen den adapterseitigen Warm- und Kaltwasserstutzen (39, 41) und den Warm- und Kaltwasserleitungen (15, 17) aufweist, und/oder dass im Einsatzboden (31) des Gehäuseeinsatzes (7) die mit der Lagerkontur (74) des Leitungselements (55) zusammenwirkende Gegenkontur (69) ausgebildet ist.
16. Armatur nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehäuseeinsatz (7) insbesondere außenumfangsseitig Schwenkanschläge (75) aufweist, die eine Schwenkbewegung des Armaturengehäuses (1) um die Gehäuseachse (A) begrenzen.
17. Armatur nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der im schwenkbaren Umlenkeinsatz (55) nicht nur die Mischwasser-Kanalabschnitte (59, 61) integriert sind, sondern zusätzlich auch Kalt- und Warmwasserkanäle, die die Kalt- und Warmwasserleitungen (15, 17) strömungstechnisch mit dem Ventilorgan (8) verbinden.
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