EP3439794A1 - Wasserspiel - Google Patents

Wasserspiel

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EP3439794A1
EP3439794A1 EP17721322.0A EP17721322A EP3439794A1 EP 3439794 A1 EP3439794 A1 EP 3439794A1 EP 17721322 A EP17721322 A EP 17721322A EP 3439794 A1 EP3439794 A1 EP 3439794A1
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EP
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water
pump
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water feature
control unit
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Harald Bohlinger
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    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
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    • F21WINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO USES OR APPLICATIONS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS
    • F21W2121/00Use or application of lighting devices or systems for decorative purposes, not provided for in codes F21W2102/00 – F21W2107/00
    • F21W2121/02Use or application of lighting devices or systems for decorative purposes, not provided for in codes F21W2102/00 – F21W2107/00 for fountains
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Definitions

  • the invention describes a water feature for producing a molded from water, visually perceptible to the human observer, figurative
  • Beam path means a device with which a - for each application in each case fixed predetermined - beam guidance with the special, generated therefrom gradient of the emitted water jets for the viewer, the association of a well-known object / symbol should result, such as by one explicitly as
  • the "trunk” is symbolized by a vertical tube with several shell-side openings from which emerge jets of water, which in turn are to be perceived as “branches.”
  • this technical solution is characterized by the disadvantage that due to the the initial installation once applied and immutable location of the water outlet openings always only one object can be symbolically represented, ie according to the example always only a Christmas tree.
  • the invention is therefore an object of the invention to provide an improved water feature without such a hydromechanical restriction, which can represent any number of different, symbolized from water jets spatial objects.
  • This object is achieved by a water feature with the features of claim 1.
  • the object of the invention is to impart a completely new type of visual water play experience, which is characterized by the fact that the
  • water fountains generated by the human observer can not be isolated as individual fountains or water jets, but rather as one through the entirety of the fountains tips, i. H. the turning points of the
  • Lighting elements is amplified in a more effective and different ways even further.
  • the above-described effect is all the more plastic and real, the higher the number of jet nozzles and thus fountains is sized, because the eye, as in other imaging methods, the easier a planar or figurative
  • the invention is based on the further feature of a maximum distance of 100 mm of the center axes of the jet nozzles installed on the fountain field to each other and of 60 mm of the grouped around a nozzle lighting elements of the jet nozzle central axis, while available in the prior art due to the available only in larger dimensions suitable pumping devices only larger nozzle distances were possible and also intended for installation in conjunction with water feature jet nozzles
  • Lighting rings only available diameters of at least 300 mm are known.
  • the invention also stands out in so far very advantageous from the prior art, as the shape of the modeled with the fountain system objects not only arbitrarily chosen, but also over time can be changed constantly.
  • static spatial models can be presented but also dynamically changing shapes, so that a few moments later a completely different new figure can emerge from a figure just presented as a virtual water body.
  • Correspondingly changing light moods can significantly enhance the impression of form when using the illuminated embodiment.
  • a three-dimensional landscape model can be simulated whose shape is similar to that generated by a flight simulator
  • FIG. 1 is a perspective view of a single pump device;
  • FIG. 2 shows an inventive, as a fountain field applied pump field to which example 100 pumping devices are summarized, in a view from above,
  • FIG. 3 shows a pump field from FIG. 2 in a perspective view.
  • an electrically driven and pressure-controllable pump 3 In the pump device (FIG. 1) connected to a water supply, an electrically driven and pressure-controllable pump 3 generates the water pressure required for the formation of a water fountain. After leaving the pump 3, the water passes under a controllable operating pressure a (not according to the invention
  • the jet nozzle 1 can be formed by a preferably designed as a printed circuit board
  • Carrier element 5 either fixedly mounted perpendicular to the support element or in another embodiment in a vertical from the support element. 5
  • deviating and adjustable angle can be passed individually rotated and swiveled.
  • Embodiment preferred may at least one or more light emitting elements 4 next to the jet nozzle 1 for illuminating the exiting water fountain
  • LEDs light-emitting elements
  • laser diodes semiconductor lasers
  • the illuminant connections and the printed circuit board (carrier element 5) are filled in a water-tight manner with a potting compound in a manner known to those skilled in the art (not illustrated).
  • pivotable jet nozzles 1 are used, similar to those in the
  • Water features and fountains that can reduce the optical and energetic reasons undesirable formation of a disordered, turbulent flow after the leakage of water from the jet nozzle significantly, if the water was deliberately set in laminar flow.
  • This purpose is served by the laminar flow generator 2, which directs the flow course by the use of a damping element and thereby significantly the flow behavior of the water after exiting the jet nozzle improved.
  • a metal mesh known to the person skilled in the art and oriented to a laminar flow optimization can be used as the damping element.
  • the pump field according to the invention (Fig. 2 and 3) consists of the
  • the pump field is waterproof as a whole (protection class IP68 is technically easy to implement), which means its use above as well as below
  • the (not shown in the drawing) pump control is carried out according to the invention by a suitable input and control unit (computer technology with appropriate control software) by each existing in the pump field pumping device independent of the other belonging to the pump field pumping devices via a suitable digital control protocol, preferably on the in the stage and
  • Pumping device via one or more channels of the bus system used in one or more stages typically an 8-bit resolution is used, which results in 255 steps. If required, a 16-bit resolution with over 65,000 levels can also be selected.
  • the input and control unit for example, a notebook with control software
  • a microcontroller containing at least one processor and at least one suitable interface for the
  • the microcontroller processes the control signal received by the input and control unit and generates by means of the D / A conversion or the
  • Pulse Width Modulation one or more new signals to at least one downstream driver stage, which can be designed as (eg MOSFET) output stage and in turn provides an analog or PWM power supply and speed control for the pumping devices.
  • PWM Pulse Width Modulation
  • Embodiment the light control via a (eg MOSFET) power amplifier done, in which case, the power supply and brightness control via PWM can be realized.
  • a (eg MOSFET) power amplifier done, in which case, the power supply and brightness control via PWM can be realized.
  • each individual one of the lighting elements 4 is available via further channels of the bus system within the scope of the control protocol used
  • Number of steps in brightness (0-100%) and color mixing (up to 16.8 million colors) can be controlled and regulated as required.
  • Memory element for non-volatile storage of the control signals generated by the input and control unit and / or from the pump field or its pumping devices and, if necessary, status information reported back by the lighting elements.
  • an assignment table is stored, which all transmitted from the input and control unit commands for the speed control of
  • the invention provides that the exchange of status information is performed bidirectionally via Remote Device Management (RDM).
  • RDM Remote Device Management

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Special Spraying Apparatus (AREA)
  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Wasserspiel mit einer Vielzahl von Pumpeinrichtungen, wobei jede Pumpeinrichtung eine Strahldüse, eine Wasserzuführung und eine elektrisch betriebene Pumpe aufweist. Die Steuerung der Pumpe erfolgt durch eine Eingabe- und Steuereinheit und die von der Eingabe- und Steuereinheit generierten Steuersignale werden nichtflüchtig gespeichert. Erfindungsgemäß sind die Pumpeinrichtungen in einem Pumpenfeld angeordnet und der von ihnen geförderte Wasserstrahl kann individuell in seiner Wurfhöhe und/oder Wurfweite gesteuert werden. Dadurch ergibt sich in der Zusammenschau der oberen Enden der Wasserstrahlen der Eindruck eines virtuellen, räumlich wahrnehmbaren Objektes.

Description

Beschreibung
Wasserspiel
[0001] Die Erfindung beschreibt ein Wasserspiel zur Erzeugung eines aus Wasser geformten, für den menschlichen Betrachter optisch wahrnehmbaren, figürlichen
Raumeindrucks beliebiger dargestellter Gegenstände, der sich aus der Zusammenschau der Wurfhöhen einer Mehrzahl von Wasserfontänen ergibt.
[0002] Unter Einsatz von Fontänen realisierte Wasserspiele oder Springbrunnen sind seit vielen Jahrhunderten bekannt. Darauf gerichtete technische Lösungen befassen sich vorwiegend mit einer Optimierung der Strahlformung und -richtung, Wurfweite und Anordnung von Wasserfontänen für Wasserspiele. Beispielsweise beschreibt die deutsche Gebrauchsmusterschrift DE 20 2015 000 215 U1„Wasserspiel mit kontinuierlichem
Strahlverlauf" eine Vorrichtung, mit welcher über eine - für jeden Anwendungsfall jeweils fest vorgegebene - Strahlführung mit dem speziellen, daraus generierten Verlauf der ausgesandten Wasserstrahlen sich für den Betrachter die Assoziation eines allgemein bekannten Objekts/Symbols ergeben soll, etwa indem er darin einen explizit als Beispiel aufgeführten Weihnachtsbaum erblickt, dessen„Stamm" von einem senkrechten Rohr mit mehreren mantelseitigen Öffnungen symbolisiert wird, aus denen jeweils Wasserstrahlen austreten, die ihrerseits als„Zweige" wahrgenommen werden sollen. Diese technische Lösung ist jedoch von dem Nachteil geprägt, dass aufgrund der bei der Erstinstallation einmal angelegten und unveränderlichen Lage der Wasseraustrittsöffnungen immer nur ein gleiches Objekt symbolisch dargestellt werden kann, d. h. gemäß dem Beispiel stets nur ein Weihnachtsbaum.
[0003] Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, ein verbessertes Wasserspiel ohne eine solche hydromechanische Einschränkung zu schaffen, das eine beliebige Vielzahl unterschiedlicher, aus Wasserstrahlen symbolisierter räumlicher Objekte darstellen kann. [0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Wasserspiel mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind den zugehörigen
Unteransprüchen zu entnehmen.
[0005] Im Gegensatz zu dem eingangs erwähnten Gebrauchsmuster„Wasserspiel mit kontinuierlichem Strahlverlauf" verfolgt die hiesige Patentanmeldung einen ganz anderen Ansatz. Kern und Ziel der Erfindung ist die Vermittlung eines völlig neuartigen visuellen Wasserspiel-Erlebnisses, das sich dadurch auszeichnet, dass die von der
erfindungsgemäßen Anlage generierten Wasserfontänen vom menschlichen Betrachter nicht isoliert als einzelne Fontänen oder Wasserstrahlen wahrgenommen werden, sondern als ein durch die Gesamtheit der Fontänenspitzen, d. h. der Umkehrpunkte des
emporschießenden Wassers umrissenes flächig-räumliches Modell bzw. dreidimensionales Objekt.
[0006] Zwar sind aus dem Stand der Technik Springbrunnen- und Fontänenanlagen vielfältiger Art bekannt. Mit ihnen lässt sich jedoch der vorbeschriebene Effekt einer geschlossenen optisch-räumlichen Wahrnehmung eines dreidimensionalen Wasserkörpers nicht erzielen, weil sie jeweils mehr oder weniger nur vereinzelt wahrnehmbare
Wasserstrahlen emittieren. Bisher nicht bekannt ist jedoch der vorstehende Ansatz einer Kombination auf der Grundlage eines Fontänenfeldes, das über eine Vielzahl sehr engmaschig angebrachter Strahldüsen verfügt und bei dem die Wurfweite einer jeden einzelnen aus einer Strahldüse austretenden Fontäne über eine digitale Ansteuerung durch eine EDV-Einheit individuell beeinflussbar ist. Auf diese Weise lassen sich räumlich wahrnehmbare Figuren und beliebige dreidimensionale Gegenstände allein aus Wasser virtuell modellieren, wobei in einer bevorzugten weiteren Ausführungsform dieser neuartige, geschlossene visuelle Raumeindruck des Wasserkörpers in Verbindung mit einer Illumination durch ebenfalls jeweils sehr eng an der Strahlachse gruppierte
Leuchtelemente in effektvoller und unterschiedlichster Weise noch weiter verstärkt wird. [0007] Der vorbeschriebene Effekt wird umso plastischer und realer, je höher die Anzahl der Strahldüsen und damit Fontänen bemessen ist, weil das Auge ähnlich wie bei anderen bildgebenden Verfahren umso leichter einen flächenhaften oder figürlichen
Zusammenhang zu erkennen vermag, je größer die Zahl der sie beschreibenden Elemente pro Flächeneinheit, d. h. die Bildauflösung angelegt ist. Deshalb beruht die Erfindung auf dem weiteren Merkmal einer Maximaldistanz von 100 mm der Mittelachsen der auf dem Fontänenfeld verbauten Strahldüsen zueinander und von 60 mm der um eine Strahldüse gruppierten Leuchtelemente von der Strahldüsenmittelachse, während nach dem bisherigen Stand der Technik aufgrund der nur in größeren Dimensionen verfügbaren geeigneten Pumpeinrichtungen auch nur größere Düsenabstände möglich waren und auch bei zur Montage in Verbindung mit Wasserspiel-Strahldüsen bestimmten
Beleuchtungsringen nur verfügbare Durchmesser von mindestens 300 mm bekannt sind.
[0008] Die Erfindung hebt sich auch insofern sehr vorteilhaft vom bisherigen Stand der Technik ab, als die Form der mit der Fontänenanlage modellierten Gegenstände nicht nur beliebig gewählt, sondern auch im Zeitverlauf ständig geändert werden kann. Es können somit nicht nur statische Raummodelle präsentiert werden, sondern dynamisch sich laufend verändernde Formen, so dass aus einer als virtueller Wasserkörper soeben noch präsentierten Figur heraus wenige Augenblicke später schon eine ganz andere neue Figur entstehen kann. Entsprechend wechselnde Lichtstimmungen können den Formeindruck bei Einsatz der illuminierten Ausführungsform noch maßgeblich verstärken. Ebenso kann aus Wasser beispielsweise ein dreidimensionales Landschaftsmodell simuliert werden, dessen Form sich ähnlich wie bei einem durch einen Flugsimulator erzeugten
zweidimensionalen Eindruck entsprechend der überflogenen Strecke laufend ändert.
Weitere Vorteile und Einzelheiten ergeben sich aus einem Ausführungsbeispiel der Erfindung, das im Folgenden beschrieben wird. Es zeigen:
[0009] Fig. 1 eine einzelne Pumpeinrichtung in perspektivischer Ansicht, [0010] Fig. 2 ein erfindungsgemäßes, als Fontänenfeld angelegtes Pumpenfeld, zu dem beispielhaft 100 Pumpeinrichtungen zusammengefasst sind, in einer Ansicht von oben,
[001 1] Fig. 3 ein Pumpenfeld aus Fig. 2 in perspektivischer Ansicht.
[0012] Fig. 4 als Anwendungsbeispiel die Konturen eines Gesichts als virtuelles
dreidimensionales Objekt, dessen räumlich wahrnehmbarer Eindruck aus der
Zusammenschau der oberen Enden der Wasserstrahlen gebildet wird.
[0013] In der an eine Wasserzuführung angeschlossenen Pumpeinrichtung (Fig. 1) erzeugt eine elektrisch angetriebene und druckregelbare Pumpe 3 den für die Entstehung einer Wasserfontäne erforderlichen Wasserdruck. Nach Verlassen der Pumpe 3 durchläuft das Wasser unter regelbarem Betriebsdruck einen (nicht erfindungsgemäß
funktionsnotwendigen) Laminarstromgenerator 2, der den Wasserstrahl
strömungstechnisch aufbereitet. Mit dem Laminarstromgenerator 2 verbunden ist mindestens eine Strahldüse 1, aus der im Betriebszustand die Wasserfontäne austritt. Die Strahldüse 1 kann durch ein bevorzugt als Leiterbahnen-Platine ausgebildetes
Trägerelement 5 entweder senkrecht zum Trägerelement fest verbaut oder in einer weiteren Ausführungsform in einem von der Senkrechten zum Trägerelement 5
abweichenden und verstellbaren Winkel individuell dreh- und schwenkbar hindurchgeführt sein.
[0014] Nicht erfindungsgemäß funktionsnotwendig, aber in einer weiteren
Ausführungsform bevorzugt können unmittelbar neben der Strahldüse 1 zur Illumination der austretenden Wasserfontäne mindestens ein oder mehrere Leuchtelemente 4
angeordnet sein. Als Leuchtelemente kommen aufgrund ihrer spezifischen geringen Nässeempfindlichkeit und ihres geringen Energieverbrauchs bevorzugt Leuchtdioden (LED) und/oder Halbleiterlaser (Laserdioden) in ein- oder mehrfarbiger Ausführung in Betracht. Zum Schutz vor Feuchtigkeit sind die Leuchtmittel-Anschlüsse und die Leiterbahnen- Platine (Trägerelement 5) in dem Fachmann bekannter Weise mit einer Vergussmasse wasserdicht verfüllt (nicht bildlich dargestellt).
[0015] Für die Strahldüse 1 können je nach Einsatzzweck verschiedene dem Fachmann bekannte, auch in Längsachse drehbare und von ihr abknickend schwenkbare
Ausführungen zum Einsatz kommen, um unterschiedliche Strahlformen zu erzeugen und variable Wurfweiten der austretenden Wasserfontäne zu erreichen. So können neben Strahldüsen, die einen stark gebündelten, linearen Strahl erzeugen, auch breiter streuende (Teil-)Kreisstrahldüsen oder Strahldüsen, die einen flächigen Wasserfilm generieren, verwendet werden. Auf diese Weise können vornehmlich in statisch betriebenen
Fontänenfeldern, bei denen kein laufender Formwechsel des symbolisiert dargestellten Wasserkörpers vorgesehen ist, verschiedene Strahldüsentypen Sondereffekte generieren oder beispielsweise erwünschte Verwirbelungen mit Fontänen benachbarter Strahldüsen erzeugen.
[0016] Soweit in einer weiteren Ausführungsform auf einem Pumpenfeld (Fig. 2 und 3) schwenkbare Strahldüsen 1 zum Einsatz kommen, können ähnliche wie die im
vorstehenden Absatz beschriebenen Effekte erreicht werden, wenn diese Düsen gezielt eine andere Strahlrichtung als benachbarte fest verbaute und parallel strahlende
Strahldüsen erzeugen sollen.
[0017] Erfahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass sich explizit in
Wasserspielen und Springbrunnenanlagen die aus optischen und energetischen Gründen unerwünschte Entstehung einer ungeordneten, turbulenten Strömung nach dem Austreten des Wassers aus der Strahldüse erheblich reduzieren lässt, wenn das Wasser zuvor gezielt in laminare Strömung versetzt wurde. Diesem Zweck dient der Laminarstromgenerator 2, der durch Einsatz eines Dämpfungselements den Strömungsverlauf lenkt und dadurch das Strömungsverhalten des Wassers nach dem Austreten aus der Strahldüse erheblich verbessert. Als Dämpfungselement kann beispielsweise ein dem Fachmann bekanntes, auf eine laminare Strömungsoptimierung ausgerichtetes Metallgeflecht zum Einsatz gelangen. Als vorteilhafter Nebeneffekt ergibt sich aus dem Einsatz des Laminarstromgenerators ohne energetischen Mehraufwand eine spürbare Erhöhung der Fontänen-Wurfweite.
[0018] Das erfindungsgemäße Pumpenfeld (Fig. 2 und 3) besteht aus dem
Zusammenschluss einer beliebigen Anzahl von Pumpeinrichtungen (Fig. 1) in beliebiger Anordnung. Eine wie in Fig. 2 und 3 beispielhaft gezeigte quadratische Anordnung der Pumpeinrichtungen ist nicht erforderlich. Es können auch mehrere Pumpenfelder modular zusammengefügt werden. Der Einsatz eines Pumpenfeldes erfolgt bevorzugt in waagerecht liegender Montage, so dass die Wurfrichtung der austretenden
Wasserfontänen bei fest verbauten Strahldüsen lotrecht nach oben zeigt. Das Pumpenfeld kann jedoch auch geneigt angebracht werden, insbesondere wenn die Pumpeinrichtungen mit schwenkbaren Strahldüsen versehen sind und zur Erzielung besonderer optischer Effekte unterschiedliche Wurfrichtungen der Wasserfontänen realisiert werden sollen. Das Pumpenfeld ist insgesamt wasserdicht ausgeführt (Schutzklasse IP68 ist technisch ohne weiteres realisierbar), was seinen Einsatz oberhalb ebenso wie unterhalb einer
Wasseroberfläche erlaubt.
[0019] Die (nicht zeichnerisch dargestellte) Pumpenregelung erfolgt erfindungsgemäß durch eine geeignete Eingabe- und Steuereinheit (Computertechnik mit entsprechender Ansteuerungssoftware), indem jede in dem Pumpenfeld vorhandene Pumpeinrichtung unabhängig von den weiteren zum Pumpenfeld gehörenden Pumpeinrichtungen über ein geeignetes digitales Steuerprotokoll, bevorzugt über das in der Bühnen- und
Veranstaltungstechnik zur Steuerung von Effektbeleuchtungen etablierte Digital Multiplex- Protokoll (DMX), individuell angesteuert und geregelt wird. Dies erlaubt eine feinstufige Kalibrierung der Pumpendrehzahl und damit der Wurfweite jeder einzelnen
Pumpeinrichtung über einen oder mehrere Kanäle des verwendeten Bussystems in einer oder mehreren Stufen, wobei typischerweise eine 8Bit-Auflösung zur Anwendung kommt, aus der sich 255 Stufen ergeben. Bei Bedarf kann auch eine 16Bit-Auflösung mit über 65.000 Stufen gewählt werden.
[0020] Zur technischen Realisierung der vorbeschriebenen Pumpenregelung wird von der Eingabe- und Steuereinheit (beispielsweise ein Notebook mit Ansteuerungssoftware) ein Steuersignal generiert und an einen Mikrocontroller gesendet, der mindestens einen Prozessor enthält und über mindestens eine geeignete Schnittstelle für das zur
Kommunikation zwischen der Eingabe- und Steuereinheit und dem Pumpenfeld verwendete Steuerprotokoll verfügt.
[0021] Der Mikrocontroller verarbeitet das von der Eingabe- und Steuereinheit empfangene Steuersignal und generiert im Wege der D/A-Wandlung oder der
Pulsweitenmodulation (PWM) ein oder mehrere neue Signale an mindestens eine nachgeordnete Treiberstufe, die als (z. B. MOSFET-)Endstufe ausgeführt sein kann und ihrerseits eine analoge oder PWM-Stromversorgung und Drehzahlsteuerung für die Pumpeinrichtungen bereitstellt.
[0022] Erfindungsgemäß kann in ähnlicher Weise bei der illuminierten weiteren
Ausführungsform auch die Lichtsteuerung über eine (z. B. MOSFET-)Endstufe erfolgen, wobei in diesem Fall auch die Stromversorgung und Helligkeitsregelung über PWM realisiert werden kann. Auf diese Weise kann zur Erzeugung einer jeweils variablen individuellen Lichtintensität jedes einzelne der Leuchtelemente 4 über weitere Kanäle des Bussystems im Rahmen der nach dem verwendeten Steuerprotokoll verfügbaren
Stufenzahl in Helligkeit (0-100 %) und Farbmischung (bis zu 16,8 Mio. Farben) beliebig abgestuft angesteuert und geregelt werden.
[0023] Erfindungsgemäß funktionsnotwendig und vorgesehen ist ferner ein
Speicherelement zur nichtflüchtigen Speicherung der von der Eingabe- und Steuereinheit generierten Steuersignale und/oder von dem Pumpenfeld bzw. seinen Pumpeinrichtungen und ggf. von den Leuchtelementen zurückgemeldeter Zustandsinformationen. In dem Speicherelement ist eine Zuordnungstabelle hinterlegt, welche sämtliche von der Eingabe- und Steuereinheit übermittelten Befehle für die Drehzahlsteuerung der
Pumpeinrichtungen und bei der illuminierten weiteren Ausführungsform für die
Lichtsteuerung sowie die Statusinformationen der Pumpeinrichtungen und der
Leuchtelemente enthält, soweit diese technisch darauf ausgelegt und in der Lage sind, eine Rückmeldung ihrer Statusinformationen durchzuführen.
[0024] Zur Realisierung dieser Funktionalität ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass der Austausch von Statusinformationen bidirektional über Remote Device Management (RDM) durchgeführt wird.
[0025] Durch den Einsatz des RDM wird zugleich der Weg für eine manuelle oder automatische (Fein-)Kalibrierung ermöglicht.

Claims

Patentansprüche
Wasserspiel mit einer Mehrzahl von Pumpeinrichtungen mit den folgenden
Merkmalen:
- Jede Pumpeinrichtung weist eine Pumpe (3) auf;
- jede Pumpeinrichtung ist an eine Wasserzuführung angeschlossen und mit einer Strahldüse (1) verbunden;
- jede Pumpe (3) ist elektrisch angetrieben;
- die Steuerung jeder Pumpeinrichtung erfolgt über eine Eingabe- und
Steuereinheit;
dadurch gekennzeichnet, dass
- die Pumpeinrichtungen in einem Pumpenfeld angeordnet sind;
- jede Strahldüse (1) einen von der zugehörigen Pumpeinrichtung geförderten Wasserstrahl individueller Wurfhöhe oder Wurfweite emittiert;
- die von der Eingabe- und Steuereinheit generierten Steuersignale in einem Speicherelement nichtflüchtig gespeichert werden;
- die Wurfhöhe oder Wurfweite durch die von der Eingabe- und Steuereinheit geregelte Pumpenleistung bestimmt wird,
wobei sich durch die Zusammenschau der oberen Enden der Wasserstrahlen in ihrer Gesamtheit der Eindruck eines virtuellen, räumlich wahrnehmbaren Objekts ergibt.
Wasserspiel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sich eine Vielzahl verschiedener virtueller, räumlich wahrnehmbarer dreidimensionaler Objekte darstellen lässt und die dargestellten Objekte im Zeitablauf laufend in ihrer Form verändert werden können.
Wasserspiel nach einem der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Strahldüse (1) in Längsachse drehbar und von ihr abknickend schwenkbar ausgeführt sein kann.
4. Wasserspiel nach einem der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Pumpeinrichtungen jeweils eine zwischen der Pumpe und der Strahldüse angebrachte Vorrichtung (2) zur Erzeugung einer laminaren Strömung in dem aus der Strahldüse austretenden Wasserstrahl aufweisen.
5. Wasserspiel nach einem der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mit den Pumpeinrichtungen jeweils ein Trägerelement (5) verbunden ist, auf dem mindestens eine weitere Komponente, z. B. ein Leuchtelement, befestigt werden kann.
6. Wasserspiel nach einem der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die digitale Ansteuerung der Pumpen (3) über ein Digital Multiplex-Protokoll (DMX) erfolgt.
7. Wasserspiel nach einem der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass neben der Mittelachse einer Strahldüse (1) mindestens ein Leuchtelement (4) angeordnet ist.
8. Wasserspiel nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein
Leuchtelement (4) aus Leuchtdioden (LED) besteht.
9. Wasserspiel nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein
Leuchtelement (4) aus Halbleiterlasern (Laserdioden) besteht.
10. Wasserspiel nach einem der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Leuchtelement über mindestens ein von einer Eingabe- und Steuereinheit verwendetes Steuerprotokoll, einen Mikrocontroller, ein Element zur nichtflüchtigen Datenspeicherung und mindestens eine Endstufe digital geregelt wird.
1 1. Wasserspiel nach einem der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Austausch von Statusinformationen zwischen der Eingabe- und
Steuereinheit und den Pumpeneinrichtungen bidirektional über Remote Device Management (RDM) durchgeführt wird.
12. Wasserspiel nach einem der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Austausch von Statusinformationen zwischen der Eingabe- und
Steuereinheit und den Leuchtelementen (4) bidirektional über Remote Device Management (RDM) durchgeführt wird.
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