EP3108957B1 - Mischmaschine sowie inliner dafür - Google Patents

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EP3108957B1
EP3108957B1 EP16175192.0A EP16175192A EP3108957B1 EP 3108957 B1 EP3108957 B1 EP 3108957B1 EP 16175192 A EP16175192 A EP 16175192A EP 3108957 B1 EP3108957 B1 EP 3108957B1
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EP
European Patent Office
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mixing
inliner
wall
mixing head
head
Prior art date
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EP16175192.0A
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English (en)
French (fr)
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EP3108957A1 (de
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Wolfgang Rüberg
Ulrich Tölle
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Dr Herfeld GmbH and Co KG
Original Assignee
Dr Herfeld GmbH and Co KG
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Publication date
Application filed by Dr Herfeld GmbH and Co KG filed Critical Dr Herfeld GmbH and Co KG
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Publication of EP3108957A1 publication Critical patent/EP3108957A1/de
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Publication of EP3108957B1 publication Critical patent/EP3108957B1/de
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F33/00Other mixers; Mixing plants; Combinations of mixers
    • B01F33/86Mixing heads comprising a driven stirrer
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B08CLEANING
    • B08BCLEANING IN GENERAL; PREVENTION OF FOULING IN GENERAL
    • B08B7/00Cleaning by methods not provided for in a single other subclass or a single group in this subclass
    • B08B7/02Cleaning by methods not provided for in a single other subclass or a single group in this subclass by distortion, beating, or vibration of the surface to be cleaned
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F33/00Other mixers; Mixing plants; Combinations of mixers
    • B01F33/35Mixing after turning the mixing vessel upside down
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F33/00Other mixers; Mixing plants; Combinations of mixers
    • B01F33/70Mixers specially adapted for working at sub- or super-atmospheric pressure, e.g. combined with de-foaming
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/10Maintenance of mixers
    • B01F35/12Maintenance of mixers using mechanical means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/50Mixing receptacles
    • B01F35/511Mixing receptacles provided with liners, e.g. wear resistant or flexible liners

Definitions

  • the invention relates to a mixing machine according to claim 1, comprising a mixing head equipped with one or more elements for connecting the same to a container containing a mix for forming a mixture containing closed mixing container, which mixing head is pivotally mounted relative to a frame such that the Mixing head and container formed mixing container for performing the mixing process is pivotable, in which mixing head at least one rotationally driven mixing tool is arranged, whose drive shaft passes through the wall of the mixing head, wherein the mixing head is double-walled. Furthermore, the invention relates to an inliner according to claim 9 for use in such a mixing machine.
  • Such mixing machines are industrial mixers which are used for mixing, in particular, bulk material, typically powdered bulk material, such as is required, for example, for producing plastic granulate mixtures or else in the paint industry.
  • These mixing machines have a comparison with a frame pivotally mounted mixing head, which also serves to seal a container containing the mix, which is connected to the mixing head for the purpose of mixing therein. After the container has been connected to the mixing head, a closed mixing container is formed from the mixing head and the container containing the mix.
  • the mixing head has one or more connecting elements, for example a peripheral flange. Due to the fact that in these mixing machines a container containing the mix is connected to the mixing head, these mixers are also addressed as a container mixer.
  • the container is also addressed as a mixed container.
  • the mixing head itself is pivotally arranged relative to the machine frame of the mixing machine, so that the mixing with respect to the mixing head in an overhead position, in which the mixing head at the bottom and the mixing container connected thereto are located at the top. In this position, the lower-side discharge opening of the mixing container is facing upwards.
  • This overhead position is required for the mix to come in contact with the at least one mixing tool carried by the mixhead.
  • the rotationally driven mixing tool is used to generate a Mischgutstromes within the closed mixing chamber.
  • the duration of the mixing process determines the degree of mixing.
  • Such an industrial mixer is for example off EP 0 225 495 A2 known.
  • the mix is mixed batchwise in the mixing container formed from each mixing container and mixing head. If the material composition of the mixed material is different between a first batch and a subsequent batch, the mixing head must be cleaned. This comprises cleaning the inner wall of the mixing head and the mixing tool or tools arranged therein. For this purpose, the mixing tools can and are removed from the mixing head.
  • mixing machines of this type is sometimes observed that in the mixing head, especially in the area around the mixing tool or mixtures accumulate, which can adhere to the mix also at the bottom of the mixing machine. These material accumulations are already formed at the beginning of the mixing process, with the result that this material is decoupled from the further mixing process. This may occur in mixing heads having a slow rotating, typically soil clearing first tool and one or more faster rotating mixing tools such as these DE 20 2014 101 787 U1 or off DE 20 2009 001 937 U1 are known. With these mixing heads mixing of mix without significant heat input is possible.
  • the invention is therefore the object of developing a mixing machine of the type mentioned in such a way that mixed with this can be mixed as intended while avoiding the above-outlined problematic mixture.
  • an aforementioned, generic mixing machine in which the inner wall of the double-walled formation is perforated, through which perforations as Fluidwegsamkeit the space enclosed by the inner wall is connected to the provided between the inner wall and the outer wall wall space, and the wall space is connected to a pressure adjusting means provided for adjusting the pressure in the wall gap, and wherein a flexible inliner for lining its inner surface provided by the inner wall is disposed in the mixing head, which inliner is fixable to the inner wall of the mixing head by a negative pressure applied in the wall gap is.
  • the inner wall is perforated in order to connect the interior of the mixing head by means of perforations forming the perforations as Fluidwegsamkeit with the located between the inner wall and the outer wall wall space.
  • a flexible inliner is used, which covers the surface of the inner wall facing towards the space enclosed by the mixing head and thereby also closes the perforations.
  • the wall space is connected to a pressure adjusting device, over which the wall gap can be acted upon by a pressure different from the ambient pressure.
  • the wall gap is thus acted upon by the pressure adjusting device with negative pressure or with overpressure.
  • the pressure adjusting device therefore has means for providing a negative pressure in the wall gap or also an overpressure.
  • To provide a negative pressure can serve a vacuum pump.
  • a pressure pump To provide an overpressure, a pressure pump. Both can also be achieved by a piston-cylinder arrangement or by connecting the wall gap to a hydraulic expansion tank.
  • the wall gap is subjected to a negative pressure, for example, 0.3 - 0.5 bar below the ambient pressure.
  • a negative pressure for example, 0.3 - 0.5 bar below the ambient pressure.
  • the mixing container is pivoted back into the mixing position and the mixing process continues. If mixed material is to be decoupled from the mixing process as a result of the further mixing process, this is no longer an unmixed mix but already mixed mix, which does not affect the mixed batch, if it falls back there. This process can be repeated one or more times during the mixing process. For this reason, the inliner is flexible.
  • the inliner is made of an elastic or a rubber-elastic polymer, wherein the inside is preferably equipped with a adhesion-minimizing coating and / or equipped with such a surface structuring.
  • the inliner has a sufficient dimensional stability that this does not coincide when applying an overpressure in the wall space, but is solved only from the inside of the inner wall of the mixing head. Such pressurization may be limited to certain areas of the wall space and thus to certain areas of the liner. In such a case you will divide the wall gap into individual segments.
  • This dimensional stability of an inliner can be achieved, for example, with a PTFE-coated rubber film having a material thickness of 2 to 3 mm.
  • the inliner carries at its edge facing the mixing container a flange projecting outwards in the radial direction.
  • This flange also serves as a seal in the interface between the mixing head and a mixing container.
  • This flange is then fixed in the said interface by the counter-flange of the mixing container pressed against pressure. If pressure is applied to the wall gap in such an embodiment, only the bottom of the inner wall will typically become detached due to the dimensional stability of the inliner. This area is also the one where material buildup, if any, is to be expected.
  • connection extension is formed, which engages for fixing the inliner to the mixing head without a mixing container is connected thereto, in a circumferential groove of the wall space final ring body.
  • the engagement of this connection extension in the circumferential groove of the mixing head is frictional or positive.
  • the connection extension engages in the manner of a piping edge in the groove.
  • the form-fitting groove is executed undercut and the connection extension has a thickened end portion, which is preferably designed as a hollow chamber profile in order to be inserted into the groove can.
  • An industrial mixing machine 1 has a machine frame 2, on which a mixing head 3 is pivotally mounted.
  • the pivot axis of the mixing head 3 is denoted by the reference symbol S in FIG. 1 indicated.
  • the mixing head 3 is pivotable about its pivot axis S at least 180 °.
  • the pivotability of the mixing head 3 serves the purpose that in its opposite to the representation in FIG. 1 rotated by 180 ° position a mixing container 5 as a mixture containing container moved up to the mixing head 3 and can be connected to this, then the mixing container 5 and mixing head 3 formed unit - the actual mixing container - in the FIG. 1 shown position of the mixing head 3 to pivot.
  • the mixing head 3 of the mixing machine 1 is at the bottom so that the mix contained in the mixing container 5 falls on the arranged in the mixing head 3 tools.
  • This position represents the mixing position of the mixing head 3 of the mixing machine 1.
  • the mixing head 3 of the illustrated embodiment has two tools, which are each driven by an electric motor 6, 7 in the illustrated embodiments.
  • the mixing head 5 is designed with its mixing tools, as in EP 2 460 581 A1 described mixing head according to the embodiment of FIGS. 1 to 3 ,
  • this explicit reference to EP 2 460 581 A1 the relevant descriptions of the mixing head described therein made the subject of these statements and the description of the mixing head 3 of the illustrated embodiment.
  • FIG. 2 shows the mixing head 3 of the mixing machine 1 in a stand-alone view and without the mixing tools arranged therein including the drive shafts driving the tools.
  • the mixing head 3 has a double-walled construction and comprises an inner wall 8 and an outer wall 9 enclosing the inner wall 8 while leaving a distance.
  • the outer wall 9 surrounds the inner wall in the manner of a box. Between the inner wall 8 and the outer wall 9 is a wall gap 10.
  • the wall gap 10 is sealed from the outside environment.
  • annular body 11 through which the inner wall 8 is connected to the lower end of the outer wall 9.
  • the annular body 11 also forms a connecting flange as an abutment against which the connecting flange of the mixing container 5 is pressed to form a mixing container 3 formed from the mixing head 3 and the mixing container with its connecting flange.
  • the wall gap 10 serves in the mixing head 3 as a collector for a fluid, typically ambient air.
  • the wall gap 10 can be acted upon by a negative pressure or an overpressure.
  • the wall gap 10 is connected via a connection 12 and an attached connecting line to a pressure adjusting device in a manner not shown. With this, the pressure prevailing in the wall gap 10 pressure is adjustable.
  • a rotationally driven soil-clearing tool is arranged through the opening 13, while the opening 14 of the drive shaft serves a more rapidly rotating and responsible for the actual mixing mixing tool.
  • the space enclosed by the inner wall 10 forms, together with the cavity of a mixing container connected to the mixing head 3, the mixing cavity.
  • the inside of the inner wall 8 is lined with a flexible inliner 15.
  • the arrangement of the inliner 15 on the inner wall 8 is in the enlarged view of FIG. 3 recognizable.
  • the inner wall 8 is perforated and carries in the manner of a grid distributed over its entire surface openings 16, with which the wall gap 10 is connected to the enclosed by the inner wall 8 cavity (see also FIG. 4 ).
  • the inliner 15 of the illustrated embodiment is made of a rubber material in the manner of a film and carries on its in the enclosed by the inner wall 8 side facing a adhesion-minimizing coating, which is designed in the illustrated embodiment as a PTFE coating.
  • the inliner 15 typically has a hardness Shore A between 50 and 70 and thus has a material elasticity that corresponds approximately to that of a vehicle tire. This means that the inliner 15 has a certain material elasticity.
  • the inliner 15 carries at its end associated with the ring body 11 a circumferential flange 17 which projects in the radial direction.
  • a connection extension 18 is formed in the manner of a Paspelrandes, which engages in a circumferential groove 19 of the annular body 11.
  • the groove 19 is formed by a shoulder in the ring body 11 and the outside of the inner wall 8.
  • the pioneering from the contact side of the annular body 11 connecting extension 18 is held frictionally in the groove 19. This ensures that the inliner 15 in the in the FIGS. 2 and 3 shown position remains, even if no mixing container is connected to the mixing head 3.
  • the inliner 15 has a corresponding dimensional stability that he his in the FIGS. 2 and 3 shown shape without additional measures and does not fall into the enclosed by the inner wall 8 cavity, even if in the wall gap 10 no negative pressure is applied.
  • the inliner 15 For complete fixation of the inliner 15 on the inner wall 8 of the wall gap 10 is subjected to a certain negative pressure, for example 0.3-0.5 bar below ambient pressure. Due to the sealing of the wall gap 10 relative to the environment, the inliner 15 is sucked to the inside of the inner wall 8 by this measure. This ensures that the inliner 15 also remains in a fitting operation in its intended position on the inside of the inner wall 8 fitting.
  • the inliner 15 or the side pointing into the cavity is sufficiently abrasion-resistant for the mix to be mixed with the mixing head 3.
  • FIG. 5 shows the inliner 15, whose geometry is adapted to the geometry of the inside of the inner wall 8. In those places where the drive shafts or other means, such as sensors engage in the enclosed by the inner wall 8 cavity, the inliner 15 has corresponding openings.
  • FIG. 6 shows an enlarged sectional view of the field of Opening 13 for passing the drive shaft for a mixing tool through the bottom of the mixing head 3 and arranged therein inliner 15.
  • the relevant opening of the inliner is enclosed by annular body 20 which is integrally formed on the remaining components of the inliner 15.
  • the ring body 20 may have a steel insert.
  • the ring body 20 is designed to engage in a recess 21 of the bottom of the mixing head 3.
  • a sealing bush 22 is inserted in the opening 13 of the mixing head 3. This serves to seal the drive shaft 23, sitting on the free end of a mixing tool. Several shaft seals are held inside the sealing sleeve 22.
  • the sealing bush 22 itself has a radially outwardly projecting flange 24, which is fastened by a plurality of screws 25 at the bottom of the mixing head 3.
  • the arranged on the interior of the mixing head 3 side of the sealing bush 22 flange 24 has on its radial outer side a shoulder 26 which engages over a complementary shoulder of the annular body 20 of the inliner 15.
  • the through-holes 13, 14 sweeping drive shafts are compared to the openings 13, 14 sealed by a gap seal by these are flushed with gas, from the outside inwards.
  • the internal pressure in the mixing container is slowly increased during the mixing process, so that the fixation of the inliner on the inside of the inner wall 8 is additionally supported by this measure.
  • the mixing head 3 In order to obtain at the end of the mixing process no or insufficiently mixed material deposits in the interior of the mixing head 3, the mixing head 3 is pivoted to its normal position after a first mixing phase, so that the mixing head 3 is again at the top.
  • the wall gap 10 is subjected to a certain overpressure against the pressure in the mixing container, for example 0.3 - 0.5 bar. This causes that the inliner 15 lifts off the inside of the inner wall 8, thus deformed due to its flexibility. As a result of this walk-like deformation, mixed-product deposits adhering to it are released and fall back into the mixed material located in the mixing container. Subsequently, the mixing process is continued. Incorporated into the mix, previously not sufficiently mixed material is mixed in the progress of the mixing process. If repeated material deposits should be observed, these are then no longer mixed mix.
  • An advantage of using an inliner, as set forth in the preceding embodiment, moreover, is that it can be readily equipped with adhesion-minimizing coatings, at least in a much simpler manner than a steel surface.
  • the inliner 15 can basically remain in the mixing head 3. Against the background that for the cleaning of the mixing head 3 as a rule the mixing tools are removed from the mixing head 3, it makes sense in the cleaning of the mixing head to replace the inliner 15. If it is to be expected that a batch of mixed material having the same material composition is to be mixed again, such an inliner 15 removed from the mixing head 3 need not be cleaned. If a Mischgutarge is mixed again, which corresponds to that which has been mixed with the inliner 15, you can use this uncleaned in the mixing head 3. This not only reduces the time required for a cleaning of the mixing head 3, but also associated costs and reduces the use of cleaning fluid or reduces the amount of cleaning fluid to be disposed of.
  • the inliner 15 is made of a material resistant to abrasion with respect to the mixed material to be mixed, the claimed concept can also be used to introduce an abrasion in the mix.
  • the inliner is then made of such a material or has an existing of such a material, pointing into the mixing cavity coating.

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Description

  • Die Erfindung betrifft eine Mischmaschine gemäß Anspruch 1, umfassend einen Mischkopf, ausgestattet mit einem oder mehreren Elementen zum Anschließen desselben an ein ein Mischgut enthaltendes Behältnis zur Ausbildung eines das Mischgut enthaltenden geschlossenen Mischbehälters, welcher Mischkopf schwenkbar gegenüber einem Gestell dergestalt gelagert ist, dass der aus Mischkopf und Behältnis gebildete Mischbehälter zum Durchführen des Mischprozesses verschwenkbar ist, in welchem Mischkopf wenigstens ein rotatorisch angetriebenes Mischwerkzeug angeordnet ist, dessen Antriebswelle die Wand des Mischkopfes durchgreift, wobei der Mischkopf doppelwandig ausgebildet ist. Ferner betrifft die Erfindung einen Inliner gemäß Anspruch 9 zur Verwendung in einer solchen Mischmaschine.
  • Bei derartigen Mischmaschinen handelt es sich um industrielle Mischer, die zum Mischen insbesondere von Schüttgut, typischerweise pulverförmigem Schüttgut, wie dieses etwa zum Erstellen von Kunststoffgranulatgemischen oder auch in der Farbindustrie benötigt wird, eingesetzt werden. Diese Mischmaschinen verfügen über einen gegenüber einem Gestell schwenkbar gelagerten Mischkopf, der gleichzeitig zum Verschließen eines das Mischgut enthaltenden Behältnisses dient, das zum Zwecke des darin befindlichen Mischgutes an den Mischkopf angeschlossen wird. Nach Anschließen des Behältnisses an den Mischkopf ist ein aus dem Mischkopf und dem das Mischgut enthaltenen Behältnis ein geschlossener Mischbehälter gebildet. Zum Zwecke des Anschließens des Behältnisses an den Mischkopf verfügt der Mischkopf über ein oder mehrere Anschlusselemente, beispielsweise einen umlaufenden Flansch. Aufgrund des Umstandes, dass bei diesen Mischmaschinen ein das Mischgut enthaltendes Behältnis an den Mischkopf angeschlossen wird, werden diese Mischer auch als Containermischer angesprochen. Das Behältnis wird auch als Mischcontainer angesprochen. Der Mischkopf selbst ist schwenkbar gegenüber dem Maschinengestell der Mischmaschine angeordnet, damit das Mischen in Bezug auf den Mischkopf in einer Überkopfstellung, bei der der Mischkopf zuunterst und der daran angeschlossene Mischcontainer zuoberst angeordnet sind. In dieser Stellung ist die unterseitige Ausgabeöffnung des Mischcontainers nach oben weisend.
  • Diese Überkopfstellung ist erforderlich, damit das Mischgut in Kontakt mit dem zumindest einen von dem Mischkopf getragenen Mischwerkzeug kommt. Das rotatorisch angetriebene Mischwerkzeug dient zum Erzeugen eines Mischgutstromes innerhalb des geschlossenen Mischraumes. Die Zeitdauer des Mischvorganges bestimmt den Durchmischungsgrad. Ein solcher industrieller Mischer ist beispielsweise aus EP 0 225 495 A2 bekannt.
  • Mit derartigen Mischmaschinen wird das Mischgut chargenweise in dem jeweils aus Mischcontainer und Mischkopf gebildeten Mischbehältnis gemischt. Wenn die Materialzusammensetzung des Mischgutes zwischen einer ersten Charge und einer nachfolgenden Charge unterschiedlich ist, muss der Mischkopf gereinigt werden. Dieses umfasst ein Reinigen der Innenwand des Mischkopfes und des oder der darin angeordneten Mischwerkzeuge. Zu diesem Zweck können und werden die Mischwerkzeuge aus dem Mischkopf entfernt.
  • Bei Mischmaschinen dieser Art ist mitunter zu beobachten, dass sich in dem Mischkopf, vor allem im Bereich um das oder die Mischwerkzeuge Mischgutansammlungen ausbilden, die je nach Mischgut auch an dem Boden der Mischmaschine anhaften können. Diese Materialansammlungen bilden sich bereits zu Beginn des Mischvorganges aus, mit der Folge, dass dieses Material aus dem weiteren Mischvorgang ausgekoppelt ist. Auftreten kann dieses bei Mischköpfen, die ein langsam drehendes, typischerweise bodenräumendes erstes Werkzeug und ein oder mehrere rascher drehende Mischwerkzeuge aufweisen, wie diese beispielsweise aus DE 20 2014 101 787 U1 oder aus DE 20 2009 001 937 U1 bekannt sind. Mit diesen Mischköpfen ist ein Mischen von Mischgut ohne nennenswerten Wärmeeintrag möglich.
  • Aus US 6,331,070 B1 ist eine Mischmaschine mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 bekannt. Aus DE 20 2013 103 591 U1 ist ein Inliner bekannt, welcher eine Flansch umfasst. Da bei Mischmaschinen mit derartigen Mischköpfen das Mischen in einer Überkopfanordnung mit untenliegenden Mischwerkzeugen erfolgt, fällt beim Zurückschwenken des Mischkopfes in die Ausgangsstellung nach Abschluss des Mischvorganges zum Abkoppeln des Mischcontainers dieses nicht hinreichend gemischte Material auf das darunter befindliche bestimmungsgemäß gemischte Mischgut. Auch wenn die Menge dieses zurückfallenden, nicht ausreichend gemischten Mischgutes in Bezug auf die Menge des bestimmungsgemäß gemischten Mischgutes letztendlich nicht nennenswert ist, fällt dieses mitunter durch seine gegenüber dem bestimmungsgemäß gemischten Mischgut unterschiedliche Farbe auf. Überdies ist unerwünscht, wenn auch geringe Mischgutanteile nicht bestimmungsgemäß gemischt sind. Von Nachteil kann zudem sein, wenn derartiges, nicht hinreichend gemischtes Material in dem Mischkopf anhaftet und in diesem als ungemischte oder nicht hinreichend gemischte Materialansammlung verbleibt.
  • Ausgehend von diesem diskutierten Stand der Technik liegt der Erfindung daher die Aufgabe zugrunde, eine Mischmaschine der eingangs genannten Art dergestalt weiterzubilden, dass mit dieser unter Vermeidung der vorstehend umrissenen Problematik Mischgut insgesamt bestimmungsgemäß gemischt werden kann.
  • Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß durch eine eingangs genannte, gattungsgemäße Mischmaschine, bei der die Innenwand der doppelwandigen Ausbildung perforiert ist, durch welche Perforationen als Fluidwegsamkeit der von der Innenwand eingefasste Raum mit dem zwischen der Innenwand und der Außenwand vorgesehenen Wandzwischenraum verbunden ist, und der Wandzwischenraum an eine zum Einstellen des Druckes in dem Wandzwischenraum vorgesehene Druckeinstelleinrichtung angeschlossen ist, und bei der in dem Mischkopf ein flexibler Inliner zum Auskleiden seiner durch die Innenwand bereitgestellten inneren Oberfläche angeordnet ist, welcher Inliner durch einen in dem Wandzwischenraum anliegenden Unterdruck an der Innenwand des Mischkopfes fixierbar ist.
  • Bei dieser Mischmaschine ist vorgesehen, dass die Innenwand perforiert ist, um den Innenraum des Mischkopfes mittels der die Perforation ausbildenden Durchbrechungen als Fluidwegsamkeit mit dem zwischen der Innenwand und der Außenwand befindlichen Wandzwischenraum zu verbinden. In den Mischkopf ist ein flexibler Inliner eingesetzt, der die in Richtung zu dem von dem Mischkopf eingefassten Raum weisenden Oberfläche der inneren Wand bedeckt und dadurch auch die Perforationen verschließt. Der Wandzwischenraum ist an eine Druckeinstelleinrichtung angeschlossen, über die der Wandzwischenraum mit einem sich von dem Umgebungsdruck unterscheidenden Druck beaufschlagt werden kann. Der Wandzwischenraum ist durch die Druckeinstelleinrichtung somit mit Unterdruck oder mit Überdruck beaufschlagbar. Die Druckeinstelleinrichtung verfügt daher über Mittel zum Bereitstellen eines Unterdruckes in dem Wandzwischenraum oder auch eines Überdruckes. Zum Bereitstellen eines Unterdruckes kann eine Unterdruckpumpe dienen. Zum Bereitstellen eines Überdruckes eine Druckpumpe. Beides lässt sich auch durch eine Kolben-Zylinderanordnung oder durch Anschließen des Wandzwischenraumes an ein hydraulisches Ausgleichgefäß erreichen.
  • Ist der Inliner in den Mischkopf eingesetzt, was für die Verwendung des Mischkopfes zum Mischen eines Mischgutes erforderlich ist, wird der Wandzwischenraum mit einem Unterdruck beaufschlagt, der beispielsweise 0,3 - 0,5 bar unterhalb des Umgebungsdruckes liegt. Durch diese Maßnahme wird der Inliner an die Innenseite der Innenwand angesaugt und ist durch diese Maßnahme daran fixiert. Der Mischprozess wird mit einem an diesen Mischkopf angeschlossenen Mischcontainer durchgeführt, wie dieses aus dem Stand der Technik bekannt ist. Um zu vermeiden, dass nach Abschluss des Mischprozesses ungemischtes Mischgut auf das übrige, bestimmungsgemäß gemischte Mischgut fällt, wird vor Abschluss des Mischprozesses wenigstens einmal der Mischkopf mit dem daran angeschlossenen Mischcontainer aus seiner über Kopf Mischstellung in seine Ausgangsstellung zurückgeschwenkt, in welcher Ausgangsstellung sich der Mischkopf oberhalb des Mischcontainers befindet. An dem Inliner anhaftendes Material kann bei diesem Rückschwenkprozess von diesem abfallen und wird auf diese Weise in den weiteren Mischprozess eingebunden. Sollte das nicht oder nicht hinreichend gemischte Mischgut, wenn der Mischkopf in seine Ausgangsstellung zurückgeschwenkt worden ist, an dem Inliner anhaften oder sollte derartiges zu befürchten sein, wird der Wandzwischenraum mit einem gewissen Überdruck beaufschlagt, sodass sich diese von dem Bereich des Bodens des Mischkopfes löst und in diese Richtung ähnlich einem Walkprozess deformiert wird. Durch die Deformation des Inliners wird der Haftverbund von an dem Inliner anhaftenden Mischgutpartikeln gelöst, sodass diese dann in das darunter befindliche Mischgut zurückfallen. Nachdem der Wandzwischenraum zum erneuten Ansaugen des Inliners wieder mit Unterdruck beaufschlagt worden ist, wird das Mischbehältnis erneut in die Mischstellung zurückgeschwenkt und der Mischprozess fortgesetzt. Sollte durch den weiteren Mischprozess wiederum Mischgut aus dem Mischprozess ausgekoppelt werden, handelt es sich hierbei nicht mehr um ungemischtes Mischgut, sondern um bereits gemischtes Mischgut, durch das die gemischte Charge, wenn dorthin zurückfallend, nicht beeinträchtigt wird. Dieser Vorgang kann ein- oder mehrfach während des Mischprozesses wiederholt werden. Aus diesem Grunde ist der Inliner flexibel.
  • In einer bevorzugten Ausgestaltung ist der Inliner aus einem elastischen oder einem gummielastischen Polymer hergestellt, wobei die Innenseite vorzugsweise mit einer haftungsminimierenden Beschichtung ausgerüstet und/oder mit einer solchen Oberflächenstrukturierung ausgestattet ist.
  • Der Inliner verfügt über eine hinreichende Formstabilität, dass dieser bei Anlegen eines Überdruckes in dem Wandzwischenraum nicht zusammenfällt, sondern lediglich von der Innenseite der Innenwand des Mischkopfes gelöst wird. Eine solche Druckbeaufschlagung kann auf bestimmte Bereiche des Wandzwischenraumes und damit auf bestimmte Bereiche des Inliners wirkend begrenzt sein. In einem solchen Fall wird man den Wandzwischenraum in einzelne Segmente unterteilen. Diese Formstabilität eines Inliners lässt sich beispielsweise mit einer mit PTFE beschichteten Gummifolie erreichen, die eine Materialstärke von 2 - 3 mm aufweist.
  • In einer Weiterbildung ist vorgesehen, dass der Inliner an seinem zu dem Mischcontainer weisenden Rand einen in radialer Richtung nach außen abragenden, umlaufenden Flansch trägt. Dieser Flansch dient zugleich als Dichtung in der Schnittstelle zwischen dem Mischkopf und einem Mischcontainer. Dieser Flansch ist sodann durch den mit Druck dagegen gepressten Gegenflansch des Mischcontainers in der genannten Schnittstelle fixiert. Wird bei einer solchen Ausgestaltung der Wandzwischenraum mit Überdruck beaufschlagt, wird sich typischerweise aufgrund der Formstabilität des Inliners nur der Boden von der Innenwand lösen. Dieser Bereich ist auch derjenige, an dem, wenn überhaupt, Materialanhaftungen zu erwarten sind.
  • In einer Weiterbildung ist vorgesehen, dass an diesen Flansch des Inliners ein Verbindungsfortsatz angeformt ist, der zum Fixieren des Inliners an dem Mischkopf auch ohne dass ein Mischcontainer daran angeschlossen ist, in eine umlaufende Nut eines den Wandzwischenraum abschließenden Ringkörpers eingreift. Der Eingriff dieses Verbindungsfortsatzes in die umlaufende Nut des Mischkopfes ist reibschlüssig oder formschlüssig. Im ersteren Fall greift der Verbindungsfortsatz nach Art eines Paspelrandes in die Nut ein. Bei einem formschlüssigen Anschluss ist die formschlüssige Nut hinterschnitten ausgeführt und der Verbindungsfortsatz weist einen verdickten Endabschnitt auf, der vorzugsweise als Hohlkammerprofil ausgebildet ist, um in die Nut eingesetzt werden zu können.
  • Nachfolgend ist die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren beschrieben. Es zeigen:
  • Fig. 1:
    eine schematisierte perspektivische Ansicht einer Mischmaschine mit einem an den Mischkopf derselben angeschlossenen, ein Mischgut enthaltenden Mischbehälter in Mischstellung,
    Fig. 2:
    einen schematisierten Querschnitt durch den Mischkopf der Mischmaschine der Figur 1, dargestellt ohne Mischwerkzeuge, mit einem darin eingesetzten Inliner,
    Fig. 3:
    eine vergrößerte Detaildarstellung des in Figur 2 gekennzeichneten Ausschnittes des Mischkopfes,
    Fig. 4:
    eine perspektivische Inneneinsicht in den Mischkopf ohne eingesetzten Inliner,
    Fig. 5:
    eine perspektivische Darstellung des in den Mischkopf der Mischmaschine der Figur 1 eingesetzten Inliners und
    Fig. 6:
    einen vergrößerten und detaillierterer Ausschnitt aus dem Boden des Mischkopfes im Bereich seiner Durchbrechung zum Durchführen einer Antriebswelle für ein Mischwerkzeug.
  • Eine Mischmaschine 1 für industrielle Zwecke verfügt über ein Maschinengestell 2, an dem schwenkbar ein Mischkopf 3 gelagert ist. Die Schwenkachse des Mischkopfes 3 ist mit dem Bezugszeichen S in Figur 1 kenntlich gemacht. Über einen Antrieb 4 ist der Mischkopf 3 um seine Schwenkachse S zumindest um 180° schwenkbar. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel dient die Schwenkbarkeit des Mischkopfes 3 dem Zweck, dass in seiner gegenüber der Darstellung in Figur 1 um 180° gedrehten Stellung ein Mischcontainer 5 als ein Mischgut enthaltender Behälter an den Mischkopf 3 herangefahren und an diesen angeschlossen werden kann, um dann die aus Mischcontainer 5 und Mischkopf 3 gebildete Einheit - das eigentliche Mischbehältnis - in die in Figur 1 gezeigte Stellung des Mischkopfes 3 verschwenken zu können. In dieser Stellung befindet sich der Mischkopf 3 der Mischmaschine 1 zuunterst, damit das in den Mischcontainer 5 enthaltene Mischgut auf die in dem Mischkopf 3 angeordneten Werkzeuge fällt. Diese Stellung stellt die Mischstellung des Mischkopfes 3 der Mischmaschine 1 dar.
  • Der Mischkopf 3 des dargestellten Ausführungsbeispiels verfügt über zwei Werkzeuge, die bei den dargestellten Ausführungsbeispielen jeweils durch einen Elektromotor 6, 7 angetrieben sind.
  • Bei dem in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiel ist der Mischkopf 5 mit seinen Mischwerkzeugen konzipiert, wie der in EP 2 460 581 A1 beschriebene Mischkopf gemäß dem Ausführungsbeispiel der Figuren 1 bis 3. Insofern werden durch diese explizite Inbezugnahme auf EP 2 460 581 A1 die diesbezüglichen Beschreibungen des darin beschriebenen Mischkopfes zum Gegenstand dieser Ausführungen und zur Beschreibung des Mischkopfes 3 des dargestellten Ausführungsbeispiels gemacht.
  • Figur 2 zeigt den Mischkopf 3 der Mischmaschine 1 in einer Alleindarstellung und ohne die darin eingeordneten Mischwerkzeuge einschließlich der die Werkzeuge antreibenden Antriebswellen. Der Mischkopf 3 ist doppelwandig ausgeführt und umfasst eine Innenwand 8 und eine die Innenwand 8 unter Belassung eines Abstandes einfassende Außenwand 9. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel umgibt die Außenwand 9 die Innenwand nach Art eines Kastens. Zwischen der Innenwand 8 und der Außenwand 9 befindet sich ein Wandzwischenraum 10. Der Wandzwischenraum 10 ist gegenüber der äußeren Umgebung abgedichtet. Zu diesem Zweck dient ein in Figur 2 gezeigter Ringkörper 11, durch den die Innenwand 8 mit dem unteren Abschluss der Außenwand 9 verbunden ist. Der Ringkörper 11 bildet zugleich einen Anschlussflansch als Widerlager, gegen das der Anschlussflansch des Mischcontainers 5 zum Ausbilden eines aus dem Mischkopf 3 und dem Mischcontainer 5 gebildeten Mischbehältnisses mit seinem Anschlussflansch gepresst wird. Der Wandzwischenraum 10 dient bei dem Mischkopf 3 als Sammler für ein Fluid, typischerweise Umgebungsluft. Der Wandzwischenraum 10 kann mit einem Unterdruck oder einem Überdruck beaufschlagt werden. Zu diesem Zweck ist in nicht näher dargestellter Art und Weise der Wandzwischenraum 10 über einen Anschluss 12 und eine daran angeschlossene Anschlussleitung an eine Druckeinstellungseinrichtung angeschlossen. Mit dieser ist der im Wandzwischenraum 10 herrschende Druck einstellbar.
  • Gegenüber dem Wandzwischenraum 10 abgedichtete Durchbrechungen 13, 14 dienen zum Durchführen der Antriebswellen der in der Figur nicht dargestellten Mischwerkzeuge. Bei dem Mischkopf 3 der Mischmaschine 1 ist durch die Durchbrechung 13 ein drehend angetriebenes bodenräumendes Werkzeug angeordnet, während die Durchbrechung 14 der Antriebswelle eines rascher drehenden und für die eigentliche Durchmischung verantwortlichen Mischwerkzeuges dient.
  • Der von der Innenwand 10 eingefasste Raum bildet zusammen mit dem Hohlraum eines an den Mischkopf 3 angeschlossenen Mischcontainers den Mischhohlraum aus. Die Innenseite der Innenwand 8 ist mit einem flexiblen Inliner 15 ausgekleidet. Die Anordnung des Inliners 15 an der Innenwand 8 ist in der vergrößerten Darstellung der Figur 3 erkennbar.
  • Die Innenwand 8 ist perforiert und trägt nach Art eines Rasters über seine gesamte Oberfläche verteilt Durchbrechungen 16, mit denen der Wandzwischenraum 10 mit dem durch die Innenwand 8 eingefassten Hohlraum verbunden ist (siehe auch Figur 4). Der Inliner 15 des dargestellten Ausführungsbeispiels ist aus einem Gummiwerkstoff nach Art einer Folie hergestellt und trägt an seiner in den von der Innenwand 8 eingefassten Hohlraum weisenden Seite eine haftungsminimierende Beschichtung, die bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel als PTFE-Beschichtung ausgeführt ist. Der Inliner 15 weist typischerweise eine Härte Shore A zwischen 50 und 70 auf und hat damit eine Materialelastizität, die etwa derjenigen eines Fahrzeugreifens entspricht. Dieses bedeutet, dass der Inliner 15 eine gewisse Materialelastizität inne hat. Der Inliner 15 trägt an seinem dem Ringkörper 11 zugeordneten Ende einen umlaufenden Flansch 17, der in radialer Richtung auskragt. An den Flansch 17 ist ein Verbindungsfortsatz 18 nach Art eines Paspelrandes angeformt, der in eine umlaufende Nut 19 des Ringkörpers 11 eingreift. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel wird die Nut 19 durch einen Absatz in dem Ringkörper 11 und der Außenseite der Innenwand 8 gebildet. Der von der Anlageseite des Ringkörpers 11 wegweisende Verbindungsfortsatz 18 ist in der Nut 19 reibschlüssig gehalten. Dieses gewährleistet, dass der Inliner 15 in der in den Figuren 2 und 3 gezeigten Stellung verbleibt, auch wenn kein Mischcontainer an den Mischkopf 3 angeschlosen ist. Der Inliner 15 verfügt über eine entsprechende Formstabilität, dass er seine in den Figuren 2 und 3 gezeigte Form auch ohne zusätzliche Maßnahmen beibehält und nicht in den von der Innenwand 8 eingefassten Hohlraum einfällt, auch wenn in dem Wandzwischenraum 10 kein Unterdruck anliegt.
  • Zur vollständigen Fixierung des Inliners 15 an der Innenwand 8 wird der Wandzwischenraum 10 mit einem gewissen Unterdruck beaufschlagt, beispielsweise 0,3-0,5 bar unter Umgebungsdruck. Aufgrund der Abdichtung des Wandzwischenraumes 10 gegenüber der Umgebung wird durch diese Maßnahme der Inliner 15 an die Innenseite der Innenwand 8 angesaugt. Dieses gewährleistet, dass der Inliner 15 auch bei einem Mischbetrieb in seiner bestimmungsgemäßen Position an der Innenseite der Innenwand 8 anliegend verbleibt. Der Inliner 15 bzw. die in den Hohlraum weisende Seite ist hinreichend abriebsresistent für das mit dem Mischkopf 3 zu mischende Mischgut.
  • Figur 5 zeigt den Inliner 15, dessen Geometrie an die Geometrie der Innenseite der Innenwand 8 angepasst ist. An denjenigen Stellen, an denen die Antriebswellen oder andere Mittel, beispielsweise Sensoren in den von der Innenwand 8 eingefassten Hohlraum eingreifen, verfügt der Inliner 15 über entsprechende Durchbrechungen.
  • Figur 6 zeigt eine vergrößerte Schnittdarstellung aus dem Bereich der Durchbrechung 13 zum Durchführen der Antriebswelle für ein Mischwerkzeug durch den Boden des Mischkopfes 3 und den darin angeordneten Inliner 15. Die diesbezügliche Öffnung des Inliners ist durch Ringkörper 20 eingefasst, der an die übrigen Bestandteile des Inliners 15 angeformt ist. Zur Versteifung kann der Ringkörper 20 einen Stahleinleger aufweisen. Der Ringkörper 20 ist ausgeführt, um in eine Vertiefung 21 des Bodens des Mischkopfes 3 einzugreifen. In die Durchbrechung 13 des Mischkopfes 3 ist eine Dichtbuchse 22 eingesetzt. Diese dient zur Abdichtung der Antriebswelle 23, auf deren freien Ende ein Mischwerkzeug sitzt. Mehrere Wellendichtungen sind innenseitig in der Dichtbuchse 22 gehalten. Die Dichtbuchse 22 selbst verfügt über einen in radialer Richtung nach außen abragenden Flansch 24, der durch mehrere Schrauben 25 an dem Boden des Mischkopfes 3 befestigt ist. Der an der zu dem Inneren des Mischkopfes 3 befindlichen Seite der Dichtbuchse 22 angeordnete Flansch 24 weist an seiner radialen Außenseite einen Absatz 26 auf, der einen komplementären Absatz des Ringkörpers 20 des Inliners 15 übergreift. Durch diesen Übergriff des Flansches 24 mit seinem durch den Absatz 26 gebildeten Vorsprung ist der Ringkörper 20 bei montierter Dichtbuchse an dem Boden des Mischkopfes 3 angeschlossen.
  • Die die Durchbrechungen 13, 14 durchgreifenden Antriebswellen sind gegenüber den Durchbrechungen 13, 14 durch eine Spaltdichtung abgedichtet, indem diese mit Gas durchspült werden, und zwar von außen nach innen. Hierdurch wird während des Mischprozesses der Innendruck in dem Mischbehältnis langsam erhöht, sodass durch diese Maßnahme die Fixierung des Inliners an der Innenseite der Innenwand 8 zusätzlich unterstützt wird.
  • Um am Ende des Mischprozesses keine nicht oder nicht hinreichend durchmischten Materialablagerungen im Bereich der Innenseite des Mischkopfes 3 zu erhalten, wird nach einer ersten Mischphase der Mischkopf 3 in seine Grundstellung verschwenkt, sodass sich der Mischkopf 3 wieder zuoberst befindet. Zum Unterstützen eines Abfallens von nicht oder nicht hinreichend durchmischten Materialablagerungen innerhalb des Mischkopfes 3, damit diese in das Mischgut zurückfallen, wird der Wandzwischenraum 10 mit einem gewissen Überdruck gegenüber dem im Mischbehältnis befindlichen Druck beaufschlagt, beispielsweise 0,3 - 0,5 bar. Dieses führt dazu, dass sich der Inliner 15 von der Innenseite der Innenwand 8 abhebt, mithin aufgrund seiner Flexibilität deformiert wird. Durch diese walkartige Deformation lösen sich darauf anhaftende Mischgutablagerungen und fallen in das in dem Mischcontainer befindliche Mischgut zurück. Anschließend wird der Mischprozess fortgesetzt. In das Mischgut eingefallenes, zuvor noch nicht hinreichend durchmischtes Material wird im Fortgang des Mischprozesses durchmischt. Sollten wiederholt Materialablagerungen zu beobachten sein, handelt es sich bei diesen dann nicht mehr um nicht durchmischtes Mischgut.
  • Von Vorteil bei dem Einsatz eines Inliners, wie an dem vorstehenden Ausführungsbeispiel dargelegt, ist zudem, dass sich dieses ohne weiteres mit haftungsminimierenden Beschichtungen ausrüsten lässt, jedenfalls auf sehr viel einfachere Art und Weise als eine Stahloberfläche.
  • Zum Reinigen des Mischkopfes 3 kann der Inliner 15 grundsätzlich in dem Mischkopf 3 verbleiben. Vor dem Hintergrund, dass für die Reinigung des Mischkopfes 3 in aller Regel die Mischwerkzeuge aus dem Mischkopf 3 entfernt werden, bietet es sich bei der Reinigung des Mischkopfes an, den Inliner 15 auszutauschen. Wenn zu erwarten ist, dass nochmals eine Mischgutcharge mit derselben Materialzusammensetzung zu mischen ist, braucht ein solcher, aus dem Mischkopf 3 entnommener Inliner 15 nicht gereinigt zu werden. Wird erneut eine Mischgutcharge gemischt, die derjenigen entspricht, die mit dem Inliner 15 gemischt worden ist, kann man diesen auch ungereinigt in den Mischkopf 3 einsetzen. Dieses reduziert nicht nur die für eine Reinigung des Mischkopfes 3 notwendige Zeit, sondern auch damit einhergehende Kosten und vermindert den Einsatz von Reinigungsflüssigkeit bzw. reduziert die zu entsorgenden Reinigungsflüssigkeitsmenge.
  • Auch wenn in dem beschriebenen Ausführungsbeispiel der Inliner 15 aus einem bezüglich des zu mischenden Mischgutes abriebsresistenten Material hergestellt ist, kann das beanspruchte Konzept auch genutzt werden, um einen Abrieb in das Mischgut einzubringen. Der Inliner ist dann aus einem solchen Material gefertigt oder weist eine aus einem solchen Material bestehende, in den Mischhohlraum weisende Beschichtung auf.
  • Die Erfindung ist anhand eines Ausführungsbeispiels beschrieben worden.
  • Ohne den Umfang der geltenden Ansprüche zu verlassen, ergeben sich für einen Fachmann zahlreiche weitere Möglichkeiten, die Erfindung umzusetzen.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Mischmaschine
    2
    Maschinengestell
    3
    Misch kopf
    4
    Schwenkantrieb
    5
    Mischcontainer
    6
    Elektromotor
    7
    Elektromotor
    8
    Innenwand
    9
    Außenwand
    10
    Wandzwischenraum
    11
    Ringkörper
    12
    Anschluss
    13
    Durchbrechung
    14
    Durchbrechung
    15
    Inliner
    16
    Durchbrechung
    17
    Flansch
    18
    Verbindungsfortsatz
    19
    Nut
    20
    Ringkörper
    21
    Vertiefung
    22
    Dichtbuchse
    23
    Antriebswelle
    24
    Flansch
    25
    Schraube
    26
    Absatz
    S
    Schwenkachse

Claims (12)

  1. Mischmaschine, umfassend einen Mischkopf (3), ausgestattet mit einem oder mehreren Elementen zum Anschließen desselben an ein ein Mischgut enthaltendes Behältnis zur Ausbildung eines das Mischgut enthaltenden geschlossenen Mischbehälters, welcher Mischkopf (3) schwenkbar gegenüber einem Gestell (2) dergestalt gelagert ist, dass der aus Mischkopf (3) und Behältnis gebildete Mischbehälter zum Durchführen des Mischprozesses verschwenkbar ist, in welchem Mischkopf (3) wenigstens ein rotatorisch angetriebenes Mischwerkzeug angeordnet ist, dessen Antriebswelle (23) die Wand des Mischkopfes (3) durchgreift, wobei der Mischkopf (3) doppelwandig ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenwand (8) der doppelwandigen Ausbildung perforiert ist, durch welche Perforationen als Fluidwegsamkeit der von der Innenwand (8) eingefasste Raum mit dem zwischen der Innenwand (8) und der Außenwand (9) vorgesehenen Wandzwischenraum (10) verbunden ist, und der Wandzwischenraum (10) an eine zum Einstellen des Druckes in dem Wandzwischenraum (10) vorgesehene Druckeinstelleinrichtung angeschlossen ist, und dass in dem Mischkopf (3) ein flexibler Inliner (15) zum Auskleiden seiner durch die Innenwand (8) bereitgestellten inneren Oberfläche angeordnet ist, welcher Inliner (15) durch einen in dem Wandzwischenraum (10) anliegenden Unterdruck an der Innenwand (8) des Mischkopfes fixierbar ist.
  2. Mischmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Inliner (15) an seinem von dem Boden des Mischkopfes (3) wegweisenden Ende einen umlaufenden, in radialer Richtung nach außen abragenden Flansch (17) trägt.
  3. Mischmaschine nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass an den Flansch (17) des Inliners (15) ein umlaufender Verbindungsfortsatz (18) angeformt ist, der in eine umlaufende Nut (19) eines den Wandzwischenraum (10) abschließenden Ringkörpers (11) eingreift, wobei der Flansch (17) des Inliners (15) zugleich als Dichtung zwischen dem Mischkopf (3) und einem daran angeschlossenen Mischbehältnis dient.
  4. Mischmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Inliner (15) eine durch einen Ringkörper (20) eingefasste Öffnung im Bereich seines Bodens zum Durchführen einer ein Mischwerkzeug tragenden Antriebswelle (23) aufweist, der mittels eines Klemmringes an dem Boden des Mischkopfes (3) gehalten ist.
  5. Mischmaschine nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Klemmring zum Halten des Ringkörpers (20) des Inliners (15) der in radialer Richtung nach außen abragende Flansch (24) einer den Boden des Mischkopfes (3) durchgreifenden Dichtbuchse (22) ist.
  6. Mischmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Wandzwischenraum (10) mit der Druckeinstelleinrichtung mit Überdruck beaufschlagbar ist.
  7. Mischmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 6 dadurch gekennzeichnet, dass der Inliner (15) aus einem elastischen oder einem gummielastischen Polymer hergestellt ist.
  8. Mischmaschine nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenwand des Inliners (15) mit einer haftungsminimierenden Beschichtung ausgerüstet und/oder mit einer solchen Oberflächenstrukturierung ausgestattet ist.
  9. Inliner zur Verwendung in einer Mischmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei der Inliner (15) eine Größe und Formgebung aufweist, um die innere Oberfläche des Mischkopfes (3) vollständig zu bedecken und der Inliner (15) an seinem von dem Boden des Mischkopfes (3) wegweisenden Ende einen umlaufenden, in radiale Richtung nach außen abragenden Flansch (17) trägt, wobei an den Flansch (17) des Inliners (15) ein Verbindungsfortsatz (18) angeformt ist, ausgeführt, um in eine umlaufende Nut (19) eines an die Innenwand (8) des Mischkopfes (3) angeschlossenen Ringkörpers (11) einzugreifen.
  10. Inliner nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass dieser eine durch einen Ringkörper (20) eingefasste Bodenöffnung zum Zwecke des Durchgreifens einer Antriebswelle (23) für ein Mischwerkzeug aufweist.
  11. Inliner nach einem der Ansprüche 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Inliner (15) aus einem elastischen oder einem gummielastischen Polymer hergestellt ist.
  12. Inliner nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenwand des Inliners (15) mit einer haftungsminimierenden Beschichtung ausgerüstet und/oder mit einer solchen Oberflächenstrukturierung ausgestattet ist.
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