EP3175119A1 - Strömungsführendes bauteil - Google Patents

Strömungsführendes bauteil

Info

Publication number
EP3175119A1
EP3175119A1 EP15744185.8A EP15744185A EP3175119A1 EP 3175119 A1 EP3175119 A1 EP 3175119A1 EP 15744185 A EP15744185 A EP 15744185A EP 3175119 A1 EP3175119 A1 EP 3175119A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
component
flow
point
angle
conducting component
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
EP15744185.8A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP3175119B1 (de
Inventor
Alexander BÖHM
Franz Gerhard Bosbach
Christoph Emde
Ewald HÖLZEL
Holger RAUNER
Patrick THOME
Björn WILL
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.)
KSB SE and Co KGaA
Original Assignee
KSB 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 KSB AG filed Critical KSB AG
Publication of EP3175119A1 publication Critical patent/EP3175119A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3175119B1 publication Critical patent/EP3175119B1/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/18Rotors
    • F04D29/22Rotors specially for centrifugal pumps
    • F04D29/2205Conventional flow pattern
    • F04D29/2222Construction and assembly
    • F04D29/2227Construction and assembly for special materials
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/02Selection of particular materials
    • F04D29/023Selection of particular materials especially adapted for elastic fluid pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/18Rotors
    • F04D29/22Rotors specially for centrifugal pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/02Selection of particular materials
    • F04D29/026Selection of particular materials especially adapted for liquid pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/18Rotors
    • F04D29/22Rotors specially for centrifugal pumps
    • F04D29/24Vanes
    • F04D29/242Geometry, shape
    • F04D29/245Geometry, shape for special effects
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/26Rotors specially for elastic fluids
    • F04D29/28Rotors specially for elastic fluids for centrifugal or helico-centrifugal pumps for radial-flow or helico-centrifugal pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/26Rotors specially for elastic fluids
    • F04D29/32Rotors specially for elastic fluids for axial flow pumps
    • F04D29/34Blade mountings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/26Rotors specially for elastic fluids
    • F04D29/32Rotors specially for elastic fluids for axial flow pumps
    • F04D29/321Rotors specially for elastic fluids for axial flow pumps for axial flow compressors
    • F04D29/322Blade mountings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2230/00Manufacture
    • F05D2230/20Manufacture essentially without removing material
    • F05D2230/22Manufacture essentially without removing material by sintering
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2230/00Manufacture
    • F05D2230/20Manufacture essentially without removing material
    • F05D2230/23Manufacture essentially without removing material by permanently joining parts together
    • F05D2230/232Manufacture essentially without removing material by permanently joining parts together by welding
    • F05D2230/233Electron beam welding
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2230/00Manufacture
    • F05D2230/20Manufacture essentially without removing material
    • F05D2230/23Manufacture essentially without removing material by permanently joining parts together
    • F05D2230/232Manufacture essentially without removing material by permanently joining parts together by welding
    • F05D2230/234Laser welding
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2230/00Manufacture
    • F05D2230/30Manufacture with deposition of material
    • F05D2230/31Layer deposition
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2300/00Materials; Properties thereof
    • F05D2300/10Metals, alloys or intermetallic compounds
    • F05D2300/11Iron

Definitions

  • the present invention relates to the geometric design of a flow-guiding component with special consideration of the mechanical load, in which the component transitions between individual areas are affected by notches, the load collective of the notches can be calculated, and the production of such a component.
  • Flow-guiding components are known in various embodiments. Depending on the conditions of use, ie working pressure, pumped liquid, medium temperature or similar, the component is made of special materials. The static structure of the housing is also heavily dependent on the application.
  • EP 1 785 590 A1 shows the design and manufacture of an impeller of a pump or turbine, with particular attention being paid to the design of the notches.
  • the impeller is welded in several layers, whereby voltages are directly suppressed.
  • the procedure requires access to the notches during manufacture with appropriate tools.
  • Both casting technology and joining technology are rapidly reaching their limits for fluid-carrying components, since sometimes the notches are difficult and / or not directly accessible on the outside. This leads to considerable limitations in the design of the geometry of the component.
  • the object of the invention is to find and apply a geometric design for the mechanical load at the transition points of a flow-guiding component, especially in the region of the notches, which is simple and inexpensive to produce.
  • the solution provides to computationally determine the load spectrum of the notch, the notches are geometrically ange according to their mechanical stress, especially where they are difficult and / or not directly accessible from the outside.
  • the flow-leading part which may be an impeller for a centrifugal pump, for example, can be constructed free of classical specifications. Limitations of foundry technology and / or joining methods need not be taken into account in the design of the component, since only the mechanical and hydraulic properties are important. Such an exemption from ⁇ traditional design principles allows a completely new design of the impeller.
  • the notch is designed so that a transition in the component from a first region A to a second region B encloses an angle ⁇ , wherein the Winkelhaibierende the angle ⁇ is determined, wherein along this bisector Point P is determined, in each case a lot of one of the legs (A, B), which form the angle ⁇ , is precipitated by the point P, wherein applied by the point P to the respective solder a straight line with an angle of 45 ° is, by the intersection of this line with the respective legs (A, B) each set a distance (S, S ' ) whose respective centers set the points Q, Q', wherein the points Q, Q ' respectively straight lines be applied at an angle of 22.5 ° to the distances S, S ' , which intersect the legs (A, B) in the points R, R', wherein the enveloping E, E 'of this construction, the geometri- see embodiment of Notch pretending.
  • This simple construction method makes it very easy to determine a geometry that takes into account the mechanical load in the component, depending on the direction. Attacking forces are analyzed under the influence of the conveyed medium and the intended working conditions, whereby minimum and maximum values are determined. According to these values, the demand of the impeller for mechanical stability is determined. The calculation method specifies the geometric design and thus also the material usage and the workpiece machining.
  • the flow-guiding component is produced by a generative method, wherein in particular metal powders are connected to form a component by a jet-blasting method, such as, for example, laser or electron beam melting.
  • a jet-blasting method such as, for example, laser or electron beam melting.
  • At least one notch is arranged in the interior of the component in the flow-guiding component, in particular in a cavity and / or an undercut.
  • the flow-guiding component is a pump component, in particular a centrifugal pump.
  • a pump component in particular a centrifugal pump.
  • the geometric design in particular in wheels and / or guide wheels of centrifugal pumps. These parts are particularly heavily mechanically stressed.
  • Impeller blade and a cover plate are sometimes very difficult to access.
  • the surfaces of the individual impeller blades can also be designed freely so that the boundary layer between the impeller and the fluid can be influenced.
  • inducers it is also possible for inducers to make components hollow, whereby considerable material savings are possible.
  • the component must then its mechanical stability by the appropriate design of the struts obtained within the cavities, as well as the transitions between mechanically stabilizing areas according to the above design rule.
  • the component is made of an iron-based material.
  • the iron base material is an austenitic or martensitic or heartwin or duplex material. This allows the production of corrosion-resistant components.
  • the production of the powders required for the high-energy jet methods mentioned is likewise inexpensive and simple. This becomes even clearer when the iron base material is advantageously a gray or nodular cast iron material.
  • drawing 1 shows the method according to the invention for constructing the notch between two areas of a flow-guiding component.
  • Drawing 2 explains the application of the method according to the invention for the construction of a centrifugal pump impeller, as well as the advantages of a generic production.
  • FIG. 1 shows an arbitrary point at which the contour of a component changes discontinuously from a first region 1 into a second region 2, wherein the two regions enclose an angle 3.
  • Significant stresses develop at this point of discontinuity, which can be strongly influenced by a suitably constructed geometric course.
  • a predetermined breaking point one would like to use the stresses in order to allow the component to be selectively broken at the discontinuity point during a threshold load.
  • the opposite is desirable and the point of discontinuity should be sufficiently resilient against the applied forces.
  • a so-called engineering notch is provided here, which forms the sharp angle by a rounding with a selected radius.
  • an angle bisector 4 is constructed by the angle 3.
  • a point 5 is selected on this bisector 4.
  • This point 5 are perpendicular to the areas 1 and 2, the lines 6 and 7 laid.
  • To these straight lines 6 and 7 The laid in the point 5 at the angle 8 to 45 ° straight lines that intersect the areas 1 and 2, wherein in the area 2 of the intersection 11 is set.
  • the proposed construction assumes a non-symmetrical loading of a component. If the component were loaded symmetrically, for example by an alternating left / right rotation, then the construction could be supplemented symmetrically in the direction of the first region 1 in an analogous manner.
  • FIG. 2 shows an exemplary application for the construction and production method according to the invention.
  • FIG. 2a shows an impeller 16, as used, for example, in a centrifugal pump.
  • the impeller 16 has a hub portion 17 and a cover plate 20. Further details can be taken from FIG. 2b.
  • Such an impeller with the two cover disks 20 and 19 is referred to as a closed impeller.
  • the impeller blades 18 have transitions 21 and 22, which correspond to those described in FIG. 1, both in the region of the impeller hub 17 and in the region of the cover disks 19 and 20; in the region of the cover disk 19, the transition 21 can be described such that the surface the cover plate 19, the first region 1 and the impeller 16, the second region 2 represents.
  • the forces occurring at the point of inequality between the two areas 1 and 2 can be determined from the parameters of the impeller, the fluid of the pump and the application. Based on these forces, the point 5 is set in the notch to be constructed. With this point, the notch is constructed. If the impeller 16 is produced for example in a 3d printing process, the contours of the transitions 21 and 22 at each point of the impeller can be compared with the accuracy of the resolution of the printing process. be made without any reworking will be necessary. This particularly advantageous contour, which would not be able to be produced with corresponding dimensional accuracy with conventional machining methods, can even be constructed at locations that would not be attainable with tools for post-processing, which is initially not directly derivable from FIG.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Non-Insulated Conductors (AREA)
  • Cell Electrode Carriers And Collectors (AREA)

Abstract

Die Erfindung beschreibt ein strömungsführendes Bauteil, wobei bei dem Bauteil Übergänge zwischen einzelnen Bereichen durch Kerben behaftet sind, wobei das Lastkollektiv der Kerbe rechnerisch ermittelbar ist, wobei die Kerben, die von außen nur schwer und/oder gar nicht direkt zugänglich sind, entsprechend ihrer mechanischen Beanspruchung geometrisch ausgeformt sind.

Description

Beschreibung
Strömungsführendes Bauteil
Die vorliegende Erfindung betrifft die geometrische Ausgestaltung eines strömungsführenden Bauteils unter besonderer Berücksichtigung der mechanischen Belastung, wo- bei bei dem Bauteil Übergänge zwischen einzelnen Bereichen durch Kerben behaftet sind, wobei das Lastkollektiv der Kerben rechnerisch ermittelbar ist, sowie die Herstellung eines solchen Bauteils.
Strömungsführende Bauteile sind in verschiedenen Ausführungsformen bekannt. Je nach Einsatzbedingungen, also Arbeitsdruck, Fördermedium, Medientemperatur oder ähnlichem, ist das Bauteil aus speziellen Materialien gefertigt. Der statische Aufbau des Gehäuses ist ebenfalls stark vom Einsatzgebiet abhängig.
Besonders beanspruchte Bereiche und vor allem an den Übergängen zwischen ver- schiedenen Bereichen können besondere mechanische Spannungen aufgebaut werden, die zu verkürzten Standzeiten führen. Durch eine vorteilhafte Ausgestaltung der Kerbe lassen sich Spannungen stark reduzieren, dies erfordert jedoch eine Bearbeitung des Übergangsbereiches mit Werkzeugen. Die EP 1 785 590 A1 zeigt die Ausgestaltung und Herstellung eines Laufrades einer Pumpe oder Turbine, wobei besonders Augenmerk auf der Gestaltung der Kerben liegt. Das Laufrad wird in mehreren Lagen verschweißt, wobei Spannungen direkt unterbunden werden. Die Vorgehensweise erfordert bei der Herstellung einen Zugang mit entsprechenden Werkzeugen zu den Kerben. Sowohl Gusstechnik als auch Fügetechnik gelangen schnell an Grenzen für strömungsführende Bauteile, da teilweise die Kerben außen nur schwer und/oder gar nicht direkt zugänglich sind. Dies führt zu erheblichen Einschränkungen bei der Ausgestaltung der Geometrie des Bauteils.
Die Aufgabe der Erfindung ist es, für die mechanische Belastung an den Übergangsstellen eines strömungsführenden Bauteils speziell im Bereich der Kerben, eine geometrische Ausgestaltung zu finden und anzuwenden, die einfach und kostengünstig herstellbar ist.
Die Lösung sieht vor, das Lastkollektiv der Kerbe rechnerisch zu ermitteln, die Kerben entsprechend ihrer mechanischen Beanspruchung geometrisch auszugeformen sind, insbesondere dort, wo sie von außen nur schwer und/oder gar nicht direkt zugänglich sind.
Von Vorteil ist dabei, dass das strömungsführende Teil, das beispielsweise ein Laufrad für eine Kreiselpumpe sein kann, frei von klassischen Vorgaben konstruiert werden kann. Beschränkungen durch Gießereitechnik und/oder Fügeverfahren müssen bei der Konstruktion des Bauteils nicht berücksichtigt werden, da lediglich die mechanischen und hydraulischen Eigenschaften von Bedeutung sind. Eine derartige Befreiung von traditionellen Konstruktionsprinzipien ermöglicht eine völlig neue Ausgestaltung des Laufrades.
In einer weiteren Ausgestaltung ist bei dem strömungsführenden Bauteil die Kerbe so ausgeführt ist, dass ein Übergang bei dem Bauteil von einem ersten Bereich A zu einem zweien Bereich B einen Winkel α einschließt, wobei die Winkelhaibierende des Winkels α ermittelt ist, wobei entlang dieser Winkelhalbierenden ein Punkt P bestimmt ist, wobei jeweils ein Lot von einem der Schenkel (A, B), die den Winkel α bilden, durch den Punkt P gefällt ist, wobei durch den Punkt P an das jeweilige Lot eine Gerade mit einem Winkel von 45° angelegt ist, wobei durch den Schnitt dieser Geraden mit den jeweiligen Schenkeln (A, B) jeweils eine Strecke(S,S') festgelegt ist, deren jeweilige Mitten die Punkte Q,Q' festlegen, wobei an die Punkte Q, Q' jeweils Geraden mit einem Winkel von 22,5° an die Strecken S, S' angelegt werden, die die Schenkel (A, B) in den Punkten R, R' schneiden, wobei die einhüllende E, E' dieser Konstruktion die geometri- sehe Ausgestaltung der Kerbe vorgibt. Diese einfache Konstruktionsmethode ermöglicht sehr einfach eine Geometrie zu ermitteln, die richtungsabhängig die mechanische Belastung im Bauteil differenziert berücksichtigt. Angreifende Kräfte werden unter Einwirkung des geförderten Mediums und der vorgesehenen Arbeitsbedingungen analysiert, wobei minimale und maximal Werte er- mittelt werden. Entsprechend dieser Werte wird der Bedarf des Laufrades an mechanischer Stabilität ermittelt. Die Berechnungsmethode gibt die geometrische Ausgestaltung und somit auch den Materialeinsatz und die Werkstückbearbeitung vor.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist das strömungsführende Bauteil mit einem generativen Verfahren hergestellt, wobei insbesondere Metallpulver durch ein Strahl- schmeizverfahren wie beispielsweise Laser- oder Elektronenstrahlschmelzen zu einem Bauteil verbunden werden. Dies hat den Vorteil, dass das Laufrad sehr einfach und trotzdem sehr stabil herstellbar ist. Die genannten Verfahren ermöglichen die Herstellung von fluiddichten Bauteilen mit hoher Detaillierungsmöglichkeit. Den Bauteilen kann bei diesen noch Verfahren noch zusätzlich eine spezielle Oberflächenstruktur aufgeprägt werden, beispielsweise eine Haifischhaut, die die mechanischen und hydraulischen Eigenschaften zusätzlich verbessert.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist bei dem strömungsführenden Bauteil mindestens eine Kerbe im Innern des Bauteils angeordnet ist, insbesondere in einem Hohlraum und oder einer Hinterschneidung. Dies hat den Vorteil, dass Stellen bei der geometrischen Ausgestaltung des Bauteils vorteilhaft geformt sein können, die der mechanischen Nachbearbeitung nicht zugänglich sind. Diese detaillierte Ausgestaltung ermöglicht die Herstellung von mechanisch belastbareren Bauteilen bei geringerem Materialeinsatz.
In einer weiteren Ausgestaltung ist das strömungsführende Bauteil ein Pumpenbauteil, insbesondere einer Kreiselpumpe. Von Vorteil ist die geometrische Ausgestaltung insbesondere bei Laufrädern und/oder Leiträdern von Kreiselpumpen. Diese Teile sind besonders stark mechanisch belastet. Die Übergänge zwischen einer Leit-
/Laufradschaufel und einer Deckscheibe sind teilweise sehr schwer zugänglich. Bei einem Kreiselpumpenlaufrad lassen sich neben der reinen geometrischen Grobstruktur selbstverständlich auch die Oberflächen der einzelnen Laufradschaufeln frei gestalten, so dass die Grenzschicht zwischen dem Laufrad und dem Fluid beeinflusst werden kann. Unter anderem auch bei Inducern bietet es sich an Bauteile hohl auszuführen, wobei erhebliche Materialeinsparungen möglich werden. Das Bauteil muss seine mechanische Stabilität dann durch die entsprechende Ausgestaltung der Verstrebungen innerhalb der Hohlräume, sowie der Übergänge zwischen mechanisch stabilisierenden Bereichen nach obiger Konstruktionsregel erhalten.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist das Bauteil aus einem Eisenbasiswerk- stoff hergestellt. Dies ermöglicht eine einfache und kostengünstige Herstellung auf bereits großserienreifen Werkzeugen. Vorteilhafter Weise ist der Eisenbasiswerkstoff ein austenitischer oder martensitischer oder ferntischer oder Duplex-Werkstoff. Dies ermöglicht die Herstellung von korrosionsfesten Bauteilen. Die Herstellung der für die genannten Hochenergiestrahlverfahren benötigten Pulver ist ebenfalls kostengünstig und ein- fach. Dies wird noch deutlicher, wenn der Eisenbasiswerkstoff vorteilhaft ein Grauoder Sphäroguss-Werkstoff ist.
Anhand eines Ausführungsbeispiels wird die Erfindung näher erläutert. Die Zeichnung 1 zeigt die erfindungsgemäße Methode zur Konstruktion der Kerbe zwischen zwei Berei- chen eines Strömungsführenden Bauteils. Zeichnung 2 erläutert die Anwendung der erfindungsgemäßen Methode zur Konstruktion an einem Kreiselpumpenlaufrad, sowie die Vorteile einer generischen Fertigung.
Die Figur 1 zeigt eine beliebige Stelle an der die Kontur eines Bauteils von einem ersten Bereich 1 unstetig in einen zweiten Bereich 2 übergeht, wobei die beiden Bereiche einen Winkel 3 einschließen. An dieser Unstetigkeitsstelle entwickeln sich erhebliche Spannungen, die durch einen geeignet konstruierten geometrischen Verlauf stark deutlich beeinflusst werden können. Im Falle einer Sollbruchselle möchte man die Spannungen nutzen, um das Bauteil bei einer Schwellbelastung gezielt an der Unstetigkeits- stelle brechen zu lassen. Meist ist jedoch das Gegenteil erwünscht und die Unstetigkeitsstelle soll gegen die anliegenden Kräfte ausreichend belastbar sein. Traditionell wird hier eine sogenannte Ingenieurskerbe vorgesehen, die den Scharfen Winkel durch eine Rundung mit ausgewähltem Radius ausgestaltet. Anhand verschiedener Beobachtungen in der Natur hat sich eine Methode zur Gestaltung der Kerbe entwickelt, die einfach zu konstruieren ist und dennoch die Kraftverhältnisse an der Unstetigkeitsstelle so aufnimmt, dass die Belastungen des Bauteils bei minimalem Konstruktions- und Fertigungsaufwand sehr stark reduziert werden können. Hierzu wird durch den Winkel 3 eine Winkelhalbierende 4 konstruiert. Ein Punkt 5 wird auf dieser Winkelhalbierenden 4 ausgewählt. Durch diesen Punkt 5 werden senkrecht zu den Bereichen 1 und 2 die Geraden 6 und 7 gelegt. Zu diesen Geraden 6 und 7 wer- den im Punkt 5 unter dem Winkel 8 zu 45° Geraden angelegt, die die Bereiche 1 und 2 schneiden, wobei im Bereich 2 der Schnittpunkt 11 festgelegt wird. Die Strecke zwischen dem Punkt 5 und dem Punkt 11 wird halbiert, wodurch man den Punkt 9 erhält, an den unter dem Winkel 10 zu 22,5° eine Gerade angelegt wird, die den Bereich 2 in Punkt 13 schneidet. Die Strecke zwischen dem Punkt 9 und dem Punkt 3 wird wieder halbiert, wodurch man den Punkt 2 erhält, an den unter dem Winkel 14 zu 12,2° eine Gerade angelegt wird, die den Bereich 2 im Punkt 15 schneidet. Die Einhüllende dieser Konstruktion ergibt eine Kontur, die verschiedene Unstetigkeitsstellen aufweist. Dies wäre für eine zerspanende Bearbeitung eher nachteilig. In einem generativen Herstell- verfahren, wo das Werkstück durch aneinandersetzen einzelner Volumenelemente oder Materialschichten ersteilt wird, wo also in diskreten Einheiten gearbeitet wird, kann eine derartige Konstruktion ideal in ein Werkstück umgesetzt werden.
Die vorgestellte Konstruktion geht von einer nicht symmetrischen Belastung eines Bau- teils aus. Würde das Bauteil symmetrisch belastet, beispielsweise durch einen wechselweisen Links-/Rechtsiauf, dann ließe sich die Konstruktion symmetrisch in Richtung des ersten Bereichs 1 auf analoge Weise ergänzen.
Die Figur 2 zeigt eine beispielhafte Anwendung für die erfindungsgemäße Konstrukti- ons- und Herstellungsmethode. In der Figur 2a ist ein Laufrad 16 dargestellt, wie es beispielsweise in einer Kreiselpumpe zum Einsatz kommt. Das Laufrad 16 weist einen Nabenbereich 17 und eine Deckscheibe 20 auf. Weitere Details sind der Figur 2b zu entnehmen. Hier sind die Laufrandschaufeln 18 und eine weitere Deckscheibe zu sehen. Ein derartiges Laufrad mit den beiden Deckscheiben 20 und 19 wird als geschlos- senes Laufrad bezeichnet. Die Laufradschaufeln 18 weisen sowohl im Bereich der Laufradnabe 17 als auch im Bereich der Deckscheiben 19 und 20 jeweils Übergänge 21 und 22 auf, die den in Figur 1 beschriebenen entsprechen, im Bereich der Deckscheibe 19 lässt sich der Übergang 21 so beschreiben, dass die Fläche der Deckscheibe 19 den ersten Bereich 1 und das Laufrad 16 den zweiten Bereich 2 darstellt. Die an der Unste- tigkeitsstelle zwischen den beiden Bereichen 1 und 2 auftretenden Kräfte lassen sich aus den Parametern des Laufrades, der Flüssigkeit der Pumpe und der Anwendung ermitteln. Anhand dieser Kräfte wird der Punkt 5 in der zu konstruierenden Kerbe festgelegt. Mit diesem Punkt wird die Kerbe konstruiert. Wird das Laufrad 16 beispielsweise in einem 3d Druckverfahren hergestellt, so können die Konturen der Übergänge 21 und 22 an jeder Stelle des Laufrades mit der Genauigkeit der Auflösung des Druckverfah- rens hergestellt werden, ohne dass irgendeine Nachbearbeitung notwendig sein wird. Diese besonders vorteilhafte Kontur, die mit herkömmlichen spanenden Verfahren nicht mit entsprechender Formtreue herstellbar wäre, kann selbst an Stellen Konstruiert werden, die mit Werkzeugen zur Nachbearbeitung gar nicht erreichbar wären, was aus der Figur 2 zunächst nicht direkt ableitbar ist.
Das Vorgestellte Konstruktions- und Hersteilungsprinzip verknüpft den Effekt eines ge- nerischen 3d Druck-Herstellverfahrens, das prinzipbedingt mit diskreten Elementen arbeitet, in dem einzelne Voxel oder Schichten an ein Werkstück gefügt werden mit einer Methode der Optimierung einer nichtstetigen Oberflächengeometrie. Im Ergebnis kann auf eine weitere Nachbearbeitung des Werkstücks, bei der die einzelnen Schichten der Herstellung zu einem kontinuierlichen Körper„geglättet" werden müssen verzichtet werden. Die Anwendung bei dem gezeigten geschlossen Laufrad zeigen bereits die Vorteile bei der Herstellung und das Potenzial zur Materialeinsparung bei sorgfältiger Konstruktion. Besonders vorteilhaft kann die erfindungsgemäße Methode angewendet werd in einem innenraum, der nach der Herstellung des Rohteils gar nicht mehr von außen zugänglich ist.
Bezugszeichenlisie
1 Erster Bereich 12 Punkt
2 Zweiter Bereich 13 Punkt
3 Winkel 14 Winkel zu 12,25°
4 Winkelhalbierende 15 Punkt
5 Punkt 16 Laufrad
6 Rechter Winkel 17 Laufradnabe
7 Rechter Winkel 18 Laufradschaufeln
8 Winkel zu 45° 19 Deckscheibe
9 Punkt 20 Deckscheibe
10 Winkel zu 22,5° 21 Übergang
11 Schnittpunkt 22 Übergang

Claims

Patentansprüche
Strömungsführendes Bauteil
Strömungsführendes Bauteil, wobei bei dem Bauteil Übergänge zwischen einzelnen Bereichen durch Kerben behaftet sind, wobei das Lastkollektiv der Kerbe rechnerisch ermittelbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Kerben, die von außen nur schwer und/oder gar nicht direkt zugänglich sind, entsprechend ihrer mechanischen Beanspruchung geometrisch ausgeformt sind.
Strömungsführendes Bauteil nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Kerbe so ausgeführt ist, das ein Übergang bei dem Bauteil von einem ersten Bereich 1 zu einem zweiten Bereich 2 einen Winkel 3 einschließt, wobei die Winkelhalbierende des Winkels 3 ermittelt ist, wobei entlang dieser Winkelhalbierenden ein Punkt 5 bestimmt ist, wobei jeweils ein Lot von einem der Bereiche (1 ,
2), die den Winkel 3 bilden, durch den Punkt 5 gefällt ist, wobei durch den Punkt 5 an das Lot eine Gerade mit einem Winkel 8 von 45° angelegt ist, wobei durch den Schnitt dieser Geraden mit dem Bereich (2) eine Strecke festgelegt ist, deren Mitte der Punkt 9 festlegt, wobei an den Punkt 9 eine Gerade mit einem Winkel 10 von 22,5° an die Strecke angelegt wird, die den Bereich (2) im Punkt 11 schneidet, wobei die einhüllende dieser Konstruktion die geometrische Ausgestaltung der Kerbe vorgibt.
3. Strömungsführendes Bauteil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil mit einem generativen Verfahren hergestellt ist, bei dem insbesondere Metallpulver durch ein Strahlschmelzverfahren wie beispielsweise Laser- oder Elektronenstrahlschmelzen zu einem Bauteil verbunden werden.
4. Strömungsführendes Bauteil nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Kerbe im Innern des Bauteils angeordnet ist, insbesondere in einem Hohlraum und oder einer Hinterschneidung.
5. Strömungsführendes Bauteil nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil ein Pumpenbauteil, insbesondere einer Kreiselpumpe ist.
6. Strömungsführendes Bauteil nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil ein Kreiselpumpenlaufrad ist.
7. Strömungsführendes Bauteil nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil ein Inducer ist.
8. Strömungsführendes Bauteil nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil aus einem Eisenbasiswerkstoff hergestellt ist.
9. Strömungsführendes Bauteil nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Eisenbasiswerkstoff ein austenitischer oder martensitischer oder ferritischer oder Duplex-Werkstoff ist.
10. Strömungsführendes Bauteil nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Eisenbasiswerkstoff ein Grau- oder Sphäroguss-Werkstoff ist.
EP15744185.8A 2014-07-31 2015-07-28 Strömungsführendes bauteil Active EP3175119B1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102014215089.2A DE102014215089A1 (de) 2014-07-31 2014-07-31 Strömungsführendes Bauteil
PCT/EP2015/067235 WO2016016223A1 (de) 2014-07-31 2015-07-28 Strömungsführendes bauteil

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP3175119A1 true EP3175119A1 (de) 2017-06-07
EP3175119B1 EP3175119B1 (de) 2018-10-17

Family

ID=53761373

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP15744185.8A Active EP3175119B1 (de) 2014-07-31 2015-07-28 Strömungsführendes bauteil

Country Status (14)

Country Link
US (1) US10393133B2 (de)
EP (1) EP3175119B1 (de)
JP (1) JP6612844B2 (de)
KR (1) KR101879734B1 (de)
CN (1) CN106662114B (de)
BR (1) BR112017000490B1 (de)
DE (1) DE102014215089A1 (de)
DK (1) DK3175119T3 (de)
ES (1) ES2702211T3 (de)
IL (1) IL250009B (de)
PT (1) PT3175119T (de)
RU (1) RU2689060C2 (de)
TR (1) TR201819488T4 (de)
WO (1) WO2016016223A1 (de)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102014219557A1 (de) * 2014-09-26 2016-03-31 Ksb Aktiengesellschaft Strömungsführendes Bauteil
US10920250B2 (en) * 2016-04-12 2021-02-16 Purac Biochem Bv Magnesium lactate fermentation process
EP4001659B1 (de) * 2020-11-16 2025-07-23 BMTS Technology GmbH & Co. KG Schaufelrad, insbesondere verdichterrad oder turbinenrad, mit schaufeln mit einer fussausrundung
DE102021105624A1 (de) 2021-03-09 2022-09-15 KSB SE & Co. KGaA Herstellung eines Leitrades auf hybride Weise
DE102021105623A1 (de) 2021-03-09 2022-09-15 KSB SE & Co. KGaA Herstellung eines Stufengehäuses in einem Hybridverfahren

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2710580A (en) * 1946-10-29 1955-06-14 Kellogg M W Co Vaned rotor
US2766699A (en) * 1954-12-24 1956-10-16 Gen Electric Impeller assembly
SE506358C2 (sv) * 1996-04-17 1997-12-08 Flaekt Ab Rotorblad för fastsättning på ett nav i en rotor, såsom en skovel för fastsättning på ett fläktnav
DE10051954A1 (de) * 2000-10-20 2002-05-02 Behr Gmbh & Co Gebläserad für einen Radiallüfter
US6851924B2 (en) * 2002-09-27 2005-02-08 Siemens Westinghouse Power Corporation Crack-resistance vane segment member
JP2006226199A (ja) 2005-02-18 2006-08-31 Honda Motor Co Ltd 遠心羽根車
EP1785590A1 (de) 2005-11-10 2007-05-16 Sulzer Markets and Technology AG Werkstück sowie Schweissverfahren zur Herstellung eines Werkstücks
JP4946901B2 (ja) * 2008-02-07 2012-06-06 トヨタ自動車株式会社 インペラ構造
DE102009031737A1 (de) 2009-07-04 2011-07-21 MAN Diesel & Turbo SE, 86153 Laufrad für eine Turbomaschine
RU2452875C2 (ru) * 2010-08-03 2012-06-10 Закрытое акционерное общество "ОПТИМА" Рабочее колесо центробежного насоса
RU123868U1 (ru) * 2011-12-06 2013-01-10 Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью "Фенокс" Рабочее колесо центробежного насоса
ITFI20120035A1 (it) * 2012-02-23 2013-08-24 Nuovo Pignone Srl "produzione di giranti per turbo-macchine"
DE102012106810B4 (de) 2012-07-26 2020-08-27 Ihi Charging Systems International Gmbh Laufrad für eine Fluidenergiemaschine
US20170058916A1 (en) * 2015-09-01 2017-03-02 United Technologies Corporation Gas turbine fan fairing platform and method of fairing a root leading edge of a fan blade of a gas turbine engine
US20180142557A1 (en) * 2016-11-19 2018-05-24 Borgwarner Inc. Turbocharger impeller blade stiffeners and manufacturing method

Also Published As

Publication number Publication date
TR201819488T4 (tr) 2019-01-21
US10393133B2 (en) 2019-08-27
IL250009B (en) 2021-09-30
JP6612844B2 (ja) 2019-11-27
PT3175119T (pt) 2018-12-06
RU2689060C2 (ru) 2019-05-23
DE102014215089A1 (de) 2016-02-04
ES2702211T3 (es) 2019-02-27
US20170218969A1 (en) 2017-08-03
BR112017000490A2 (pt) 2017-11-07
EP3175119B1 (de) 2018-10-17
BR112017000490B1 (pt) 2022-08-16
IL250009A0 (en) 2017-03-30
KR101879734B1 (ko) 2018-07-18
DK3175119T3 (en) 2019-01-21
CN106662114A (zh) 2017-05-10
JP2017522496A (ja) 2017-08-10
KR20170039647A (ko) 2017-04-11
RU2017106527A (ru) 2018-08-28
RU2017106527A3 (de) 2018-12-25
WO2016016223A1 (de) 2016-02-04
CN106662114B (zh) 2020-04-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3175119B1 (de) Strömungsführendes bauteil
EP0629779A1 (de) Strukturierte Oberflächen von Strömungsmaschinenbauteilen
DE1752430A1 (de) Verfahren zur Herstellung von Turbinenschaufeln
EP0623752A1 (de) Kreiselpumpenlaufrad
EP2814636B1 (de) Verfahren zum erhöhen der festigkeit von wellen, insbesondere von kurbelwellen
EP3600731B1 (de) Verbundbauteil
DE60102885T2 (de) Verschleissbeständige Kraftstoffpumpe
DE102008020673B4 (de) Abgestufte Statorschaufel
WO2010139441A1 (de) Wellen-naben-verbindung mit polygonprofil
DE102016217093A1 (de) Koppelbolzen sowie Turbine mit Koppelbolzen
DE102014224283A1 (de) Verdichter mit einem Dichtkanal
DD258839A1 (de) Laufrad eines kreiselverdichters
EP2642073A2 (de) Pendelschieberpumpe
DE102017208783A1 (de) Verfahren zum Nachbearbeiten eines Kanals in einem Werkstück
EP4001659B1 (de) Schaufelrad, insbesondere verdichterrad oder turbinenrad, mit schaufeln mit einer fussausrundung
DE102011000533A1 (de) Verstellbare Verdrängerpumpe
EP3856459B1 (de) Verfahren zur oberflächenbearbeitung eines bauteils durch strömungsschleifen
DE102019218034B4 (de) Mehrflutige Flügelzellenpumpe
EP2753477B1 (de) Lagerungs- und kraftübertragungsbauteil mit querschnittsübergang
EP3660344B1 (de) Verfahren zur herstellung eines pendelrollenlagerkäfigs und eines nach dem verfahren hergestellten wälzlagerkäfigs
AT514202B1 (de) Verfahren zur elektro-chemischen Bearbeitung eines metallischen Bauteils
DE531831C (de) Kreiselmaschine
DE102009005438A1 (de) Axiallager, Abgasturbolader mit einem Axiallager und Verfahren zur Herstellung eines Axiallagers
DE102022127321A1 (de) Rotor für einen Elektromotor
DE102016008385A1 (de) Spindelmotor mit verbessertem Einlaufverhalten

Legal Events

Date Code Title Description
STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE INTERNATIONAL PUBLICATION HAS BEEN MADE

17P Request for examination filed

Effective date: 20161209

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

AX Request for extension of the european patent

Extension state: BA ME

PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE

DAV Request for validation of the european patent (deleted)
DAX Request for extension of the european patent (deleted)
RAP1 Party data changed (applicant data changed or rights of an application transferred)

Owner name: KSB SE & CO. KGAA

GRAP Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED

RIC1 Information provided on ipc code assigned before grant

Ipc: F04D 29/02 20060101ALI20180528BHEP

Ipc: F04D 29/22 20060101AFI20180528BHEP

INTG Intention to grant announced

Effective date: 20180615

GRAS Grant fee paid

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE PATENT HAS BEEN GRANTED

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

REG Reference to a national code

Ref country code: GB

Ref legal event code: FG4D

Free format text: NOT ENGLISH

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: EP

REG Reference to a national code

Ref country code: IE

Ref legal event code: FG4D

Free format text: LANGUAGE OF EP DOCUMENT: GERMAN

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R096

Ref document number: 502015006489

Country of ref document: DE

Ref country code: AT

Ref legal event code: REF

Ref document number: 1054382

Country of ref document: AT

Kind code of ref document: T

Effective date: 20181115

REG Reference to a national code

Ref country code: PT

Ref legal event code: SC4A

Ref document number: 3175119

Country of ref document: PT

Date of ref document: 20181206

Kind code of ref document: T

Free format text: AVAILABILITY OF NATIONAL TRANSLATION

Effective date: 20181129

REG Reference to a national code

Ref country code: DK

Ref legal event code: T3

Effective date: 20190107

REG Reference to a national code

Ref country code: NL

Ref legal event code: FP

REG Reference to a national code

Ref country code: ES

Ref legal event code: FG2A

Ref document number: 2702211

Country of ref document: ES

Kind code of ref document: T3

Effective date: 20190227

REG Reference to a national code

Ref country code: LT

Ref legal event code: MG4D

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: BG

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20190117

Ref country code: IS

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20190217

Ref country code: NO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20190117

Ref country code: LV

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20181017

Ref country code: HR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20181017

Ref country code: PL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20181017

Ref country code: LT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20181017

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20181017

Ref country code: GR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20190118

Ref country code: AL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20181017

Ref country code: RS

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20181017

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R097

Ref document number: 502015006489

Country of ref document: DE

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CZ

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20181017

PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: EE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20181017

Ref country code: SM

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20181017

Ref country code: SK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20181017

Ref country code: RO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20181017

26N No opposition filed

Effective date: 20190718

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20181017

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: MC

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20181017

REG Reference to a national code

Ref country code: BE

Ref legal event code: MM

Effective date: 20190731

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20190728

Ref country code: BE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20190731

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20190728

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: PT

Payment date: 20200622

Year of fee payment: 6

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NL

Payment date: 20200722

Year of fee payment: 6

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FI

Payment date: 20200720

Year of fee payment: 6

Ref country code: TR

Payment date: 20200727

Year of fee payment: 6

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: MT

Payment date: 20200720

Year of fee payment: 6

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CY

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20181017

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: HU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT; INVALID AB INITIO

Effective date: 20150728

REG Reference to a national code

Ref country code: AT

Ref legal event code: MM01

Ref document number: 1054382

Country of ref document: AT

Kind code of ref document: T

Effective date: 20200728

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: AT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20200728

REG Reference to a national code

Ref country code: FI

Ref legal event code: MAE

REG Reference to a national code

Ref country code: NL

Ref legal event code: MM

Effective date: 20210801

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20210728

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: PT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20220128

Ref country code: NL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20210801

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: MK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20181017

P01 Opt-out of the competence of the unified patent court (upc) registered

Effective date: 20230704

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: MT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20210728

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: ES

Payment date: 20250801

Year of fee payment: 11

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DK

Payment date: 20250725

Year of fee payment: 11

Ref country code: DE

Payment date: 20250731

Year of fee payment: 11

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IT

Payment date: 20250729

Year of fee payment: 11

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Payment date: 20250725

Year of fee payment: 11

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Payment date: 20250729

Year of fee payment: 11

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CH

Payment date: 20250801

Year of fee payment: 11